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文档简介

1、摘 要混凝土面板堆石坝是用堆石或砂砾石分层碾压填筑成坝体,迎水面用混凝土面板作防渗体的坝,它对地形和地质条件都有较强的适应能力,并且施工方便、投资省、工期短、运行安全、抗震性好,因而其作为坝型选择具有很大的优势。通过地质地形,库区经济,料场位置及材料的分析,最终确定大坝为混凝土面板堆石坝。混凝土面板堆石坝作为一种特殊的土石坝,主要由堆石体和防渗系统组成,即:面板、趾板、垫层、过渡层、主堆石区和次堆石区。本文扼要介绍设计中进行的主要工作和设计成果:调洪演算、枢纽布置、坝体分区及坝料设计、坝体渗流及稳定分析、坝体沉降计算、坝体的细部构造以及地基处理、泄洪隧洞的设计等。关键词:混凝土面板堆石坝 调洪

2、演算 坝体设计 渗流计算 稳定验算 隧洞ABSTRACTWith concrete panels as impervious body on the upstream side, concrete face rockfill dam is layered with rubble or gravel and compacted into rockfill dam .Because of its strong ability to adapt to the terrain and geological conditions, convenient construction, less invest

3、ment, short construction period, operation safety and good earthquake resistance, concrete face rockfill dam has a great advantage to be as a selection of dam type.Concrete face rockfill dam as a special kind of earth-rock dam, is mainly composed of rockfill and impervious system, namely: panel, toe

4、 board, cushion layer, transition layer, main rockfill zone and secondary rockfill zone. This paper briefly introduced the main design and the design results: flood regulating calculation, layout, dam zoning and dam design, dam seepage and stability analysis, settlement calculation, the dam structur

5、e and foundation treatment, release flood waters tunnel design etc.Keywords: concrete face rockfill dam, flood routing, design of dam body ,seepage calculation, stability calculation, tunnel目录1. 基本资料和要求41.1大龙河水电站基本工程资料41.2 设计工作要求92. 洪水调节计算102.1 调洪演算102.2 方案选择353.坝址选择及枢纽布置363.1 坝址及坝型选择363.2 枢纽总体布置374

6、大坝设计384.1 土石坝坝型选择384.2 大坝轮廓尺寸的拟定394.2.1坝体剖面设计394.2.2 坝体材料分区及坝料设计464.2.3 面板、趾板、连接板及分缝止水设计49结语54参考文献551. 基本资料和要求1.1大龙河水电站基本工程资料1.1.1 基本概况大龙河属于亚热带季风气候,具有高山气候性质,寒冷潮湿。据气象站资料统计,该地区多年平均气温16.9,极端最高气温37.5,极端最低气温-4.0;多年平均风速1.4m/s,最大风速13m/s(相应风向NNE);多年平均相对湿度80%。大龙河水电站工程是以发电为主,兼有防洪、灌溉等综合利用的枢纽工程,坝址控制流域面积1449km2,

7、水库正常蓄水位670m,相应库容7879万m3。死水位630m。本工程所在河段为不通航河段,因此不存在施工期通航问题。目前坝址附近的官帽舟村已开通中国电信的有线电话,坝区附近已经设置了中国移动通讯的基站,信号基本上可以覆盖工程区范围。天然建筑材料中工程所需石料除充分利用永久建筑物开挖料外,其余全部由坝址附近的河口石料场提供。该石料场距坝址约2.5km,紧临103省道,石料有用层总储量为617.9万m3;本阶段调查了工程附近八个砂砾石料产地,总储量为26万m3,其中净砂储量今为6.4万m3,不能满足工程需要,拟全部采用人工砂料。主要浇筑材料中的水泥,木材,汽油、柴油、钢材、火工材料来自周边相邻地

8、区。经水质分析,大龙河河水对人体无害,对混凝土无侵蚀性,工程生产及生活用水直接取自大龙河,其中生活用水需经适当处理。库区水位位于库岸岸坡中部,库水位附近均无农田分布,因此水库不存在农田浸没问题。根据县矿管办和县广电文体局1999年3月17日出具的证明材料:该电站水库区及工程影响范围内无县经济发展规划的重要矿产资源,该电站水库区及工程影响范围内无地区文物古迹”。因此,库区无矿产和文物淹没。根据防洪标准GB50201-94、水电枢纽工程等级划分及设计安全标准DL5180-2003,本工程总库容0.8839亿m3,工程等别为三等3级,工程规模为中型工程。因此其枢纽主要建筑物挡水及泄水建筑物、发电引水

9、系统及发电厂房均为3级建筑物、次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。若大坝采用混凝土面板堆石坝,建筑物级别提高一级,为2级建筑物,大坝设计洪水标准采用100年一遇洪水设计,2000年一遇洪水校核,厂房设计洪水标准采用100年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。1.1.2 地质条件库区不存在嘉陵江组灰岩的岩溶渗漏问题,库周山体雄厚,四周无低于670m的低邻谷存在。因此水库蓄水后不存在永久性渗漏问题。坝址所在河段,地层产状平缓,工程地质条件相对单一,对坝线的选取不起控制作用。现初定的坝线位置有利于溢洪道、导流洞及引水隧洞进口的布置。坝址两岸为基本对称的“V”形谷,两岸高程670m以下坡度多为4050

10、,局部形成陡坎,基岩出露。河床砂砾卵石厚78m,其渗透系数K=1.510-2cm/s,透水性强,属强透水层。枢纽区组成岩体主要为侏罗系下沙溪庙组(J2s1)泥质粉砂岩、长石石英砂岩夹粉砂质泥岩,两岸岩体裂隙发育,透水性中等,弱风化带透水率q=440lu,属弱中等透水层,微风化岩体一般q=0.75lu, 属微弱透水层,局部达1015lu,为中等透水层,岩体相对不透水层(q3lu)线一般埋深河床4555m,两岸5070m。坝基河床覆盖层结构松散、透水性强(属强透水层),不宜直接作地基持力层;左岸弱风化厚2530m、河床弱风化厚1727m岩石裂隙较发育,弱风化岩体质量属C类C类,岩石饱和抗压强度为2

11、5MPa,可作为砼面板堆石坝坝体地基。但由于坝基岩体为抗水性抗风化性较差的泥质粉砂岩夹粉砂质泥岩,坝基开挖后应及时回填砼,不应在空气中暴露时间过长,否则岩体强度降低较快,对大坝稳定不利。由于河床及两坝肩均存在透水带,据钻孔揭示左右两岸地下水位较低,左岸670m高程处地下水位深达50m,右岸670m高程处地下水位深亦达43m。因此,坝基的防渗问题较突出。坝址区内经验算自然岸坡处于基本稳定状态;但由于受裂隙切割、软弱夹层顺层展布,开挖中可能牵动表层强卸荷松动岩块或破坏了边坡的原始结构,均可能导致局部坡段岸坡岩体的失稳,施工中应引起重视并采取相应的工程措施;开挖边坡建议值见表下1-1。表1-1 工程

12、开挖边坡坡比建议值表类别砂砾卵石粘土夹碎石、碎石土粉砂质泥岩泥质粉砂岩长石石英砂岩弱风化微风化弱风化微风化弱风化微风化临时边坡1:1.0 1:1.21:1.0 1:1.21:1.01:0.751:0.51:0.351:0.51:0.3永久边坡1:1.51:1.51:1.0 1:1.21:0.75 1:1.01:0.75 1:1.01:0.751:0.5 1:0.751:0.3 1:0.51.1.3 洪水资料图1-1 坝址设计洪水过程线图1.1.4 泥沙资料表1-2 河段悬移质泥沙颗粒级配表粒径(mm)0.0070.0100.0250.050.100.250.501.0最大粒径(mm)小于某粒径

13、沙重百分比()16.922.840.556.781.597.599.71000.760表1-3 坝址输沙量成果表断面年输沙量(万t)悬移质推移质合计坝址70.814.285.01.1.5 水库特性及流量关系表1-4 坝址水位流量关系水位(m)流量(m3/s)水位(m)流量(m3/s)水位(m)流量(m3/s)582.2 0.0 588.5 933.0 595.0 3310.0 582.5 1.8 589.0 1070.0 595.5 3550.0 583.0 12.4 589.5 1210.0 596.0 3780.0 583.5 41.5 590.0 1360.0 596.5 3990.0

14、584.0 85.8 590.5 1520.0 597.0 4210.0 584.5 142.0 591.0 1690.0 597.5 4440.0 585.0 210.0 591.5 1870.0 598.0 4680.0 585.5 287.0 592.0 2050.0 598.5 4950.0 586.0 374.0 592.5 2240.0 599.0 5230.0 586.5 470.0 593.0 2440.0 599.5 5520.0 587.0 574.0 593.5 2640.0 600.0 5800.0 587.5 686.0 594.0 2860.0 588.0 807.

15、0 594.5 3080.0 注:高程系统为56黄海高程表1-5 水库水位库容面积曲线表水位m580585590600610625630库容万m30 5.28 25 182 543 1526 1966 面积万m20 5.28 8 24 48 83 93 水位m640650660670675690库容万m33020 4343 5960 7879 8967 12850 面积万m2117 147 176 208 228 290 1.1.6 水库洪水调度方式在洪水调节计算中采用洪水静库调洪方法,由于本工程为不承担防洪任务的水库,水库调洪的起调水位为正常蓄水位,当上游来水量小于或等于水库泄洪设施在正常蓄

16、水位的最大泄洪流量时,水库按来水下泄,水库水位维持在正常蓄水位;当上游来水量大于水库泄洪设施在正常蓄水位的最大泄洪流量时,水库按最大泄洪能力泄洪,但其总泄洪流量不得大于相应频率洪水的最大流量。1.1.7 抗震设计参数根据水工建筑物抗震设计规范DL5073-2000,本工程建筑物的抗震设防烈度为8度。水平向设计地震加速度代表值按50年超越概率(10)为0.2g。1.2 设计工作要求在明确设计任务及对原始资料进行综合分析的基础上,要求:1根据大龙河地质、地形条件和枢纽建筑物的作用进行坝线、坝型的选择。2进行面板堆石坝的剖面设计(进行技术经济比较分析确定),内容包括:拟定挡水坝剖面,渗流、稳定、应力

17、分析等,并绘制设计图。3进行隧洞的剖面设计(进行技术经济比较分析确定),内容包括:拟定断面,水力计算稳定应力分析等,并绘制设计图。4进行细部构造设计和地基处理设计,包括:面板和趾板设计、坝体分区、分缝、止水、排水以及开挖、清理、灌浆等。2. 洪水调节计算2.1 调洪演算2.1.1基本资料1.校核洪水过程线图2-1 坝址设计洪水过程线图2.水库水位-库容曲线 图2-2 水库水位-库容曲线2.1.2基本原理1利用单辅助线法进行调洪计算。根据库容曲线Z-V,拟订的泄洪建筑物形式、尺寸,用水力学公式确定算Q-Z关系为本设计拟订五组方案进行比较,其计算方法如下所示。计算公式: (2-1)式中:计算时段中

18、的平均入库流量(m/s),它等于;计算时段初的下泄流量(m/s);计算时段末的下泄流量(m/s);计算时段初水库的蓄水量(m);计算时段末水库的蓄水量(m);计算时段,一般取2-6小时,需化为秒数,本设计取1小时。式中q、(v/t+q/2)均可与水库水位建立函数关系。因此,可根据选定的计算时段t值、已知的水库水位容积关系曲线,以及根据水力学公式算出的水位与下泄流量关系曲线,然后计算并绘制曲线:q-f(v/t+q/2)和q-z关系曲线即是水位下泄流量关系曲线。具体的计算方法参考水利水能规划书。2将入库洪水Q-t和计算的q-t点绘在一张图纸上,二者的交点即为所求的下泄洪水流量最大值qmax。3根据

19、公式即可求得此时对应的水头H和上游水位Z。4计算工况:计算工况分为校核和设计两种。5水位流量关系曲线的确定:本工程泄洪方式采用WES堰流曲线。水位流量关系曲线由下式确定:式中:H为堰顶以上水头;流量系数:;溢流孔宽:B待拟定。2.1.3调洪演算(1)方案一:孔口尺寸:Z=656m:B=36m。 水库单辅助线计算表见表2-1水库水位(m)总库容(万m)堰顶以上库容V(万m)V/t(m/s)q(m/s)q/2(m/s)V/t+q/2(m/s)6565277.47 0.00 0.00 0.000.00 0.00 6575443.68 166.21 461.69 57.628.80 490.49 65

20、85612.86 335.39 931.64 162.9281.46 1013.10 6595784.98 507.51 1409.75 299.3149.65 1559.40 6605960.00 682.53 1895.92 460.8230.40 2126.32 6616137.89 860.42 2390.05 643.99322.00 2712.04 6626318.69 1041.22 2892.27 846.54423.27 3315.54 6636502.47 1225.00 3402.78 1066.77533.39 3936.17 6646689.31 1411.84 39

21、21.77 1303.34651.67 4573.44 6656879.27 1601.80 4449.45 1555.2777.60 5227.05 6667072.44 1794.97 4986.04 1821.47910.74 5896.78 6677268.91 1991.44 5531.78 2101.411050.71 6582.49 6687468.76 2191.29 6086.92 2394.391197.20 7284.12 6697672.09 2394.62 6651.73 2699.841349.92 8001.65 6707879.00 2601.53 7226.4

22、7 3017.271508.64 8735.11 6718089.57 2812.10 7811.39 3346.261673.13 9484.52 6728303.77 3026.30 8406.39 3686.41843.20 10249.59 6738521.51 3244.04 9011.21 4037.352018.68 11029.89 6748742.64 3465.17 9625.48 4398.772199.39 11824.86 6758967.00 3689.53 10248.69 4770.382385.19 12633.88 6769194.43 3916.96 10

23、880.44 5151.92575.95 13456.39 6779425.00 4147.53 11520.91 5543.082771.54 14292.45 6789658.87 4381.40 12170.56 5943.692971.85 15142.40 6799896.23 4618.76 12829.90 6353.523176.76 16006.66 68010137.31 4859.84 13499.54 6772.353386.18 16885.72 依据上表画出单辅助线所用曲线,即:qf(v/t+q/2)关系曲线和qz关系曲线见图2-3和图2-4。 图2-3 qf(v/

24、t+q/2)关系曲线图2-4 qz关系曲线设计洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-2时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)03017.273071.34 8735.11 3017.27 670.00 13125.42 3142.92 8789.18 3040.87 670.07 23160.43 3118.34 8891.24 3085.43 670.21 33076.25 3006.33 8924.14 3099.82 670.25 42936.40 2794.90 8830.65 3058.99 670.13 52653.4

25、0 2450.23 8566.57 2943.92 669.77 62247.05 2086.27 8072.87 2730.45 669.10 71925.49 1814.09 7428.70 2455.49 668.20 81702.69 1591.36 6787.30 2186.30 667.29 91480.03 1395.35 6192.36 1941.30 666.43 101310.68 1252.78 5646.42 1721.04 665.63 111194.88 1136.81 5178.16 1536.07 664.93 121078.73 1019.80 4778.89

26、 1381.57 664.32 13960.87 921.30 4417.12 1244.43 663.76 14881.73 860.51 4093.99 1124.44 663.25 15839.29 818.06 3830.06 1028.36 662.83 16796.83 775.60 3619.76 953.12 662.49 17754.37 735.88 3442.23 890.59 662.21 18717.38 700.15 3287.52 836.86 661.95 19682.93 3150.81 790.01 661.73 校核洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-3

27、时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)03017.273864.24 8735.11 3017.27 670.00 14711.22 4768.50 9582.08 3389.40 671.13 24825.78 4785.98 10961.18 4006.29 672.91 34746.18 4650.70 11740.86 4360.40 673.90 44555.21 4285.00 12031.16 4493.17 674.26 54014.78 3676.40 11822.98 4397.91 674.00 63338.

28、01 3109.55 11101.47 4069.74 673.09 72881.09 2712.69 10141.28 3638.00 671.86 82544.30 2376.01 9215.97 3227.87 670.64 92207.73 2080.81 8364.12 2856.11 669.50 101953.89 1867.84 7588.82 2523.43 668.43 111781.79 1696.75 6933.23 2247.11 667.50 121611.70 1522.86 6382.87 2019.22 666.71 131434.01 1375.75 588

29、6.50 1817.33 665.98 141317.48 1285.82 5444.92 1640.97 665.33 151254.16 1222.49 5089.77 1501.60 664.79 161190.82 1157.34 4810.66 1393.75 664.37 171123.85 1094.28 4574.25 1303.65 664.00 181064.71 1039.95 4364.88 1224.86 663.68 191015.18 4179.97 1156.13 663.39 经以上计算,将设计和校核洪水过程线和下泄流量过程线画在同一张图纸上(见图2-5以及图

30、2-6),可以发现两线交点为q-t曲线的最高点,此最高点就是下泄最大流量,依据此流量在q-z曲线中查出相应的水位即为设计或校核水位高程。图2-5 设计洪水与q-t曲线及交点图2-6 校核洪水与q-t曲线及交点查图2-5和2-6,可得相应结果为:设计状况下:最大下泄流量为qmax=3100.90 m/s,对应上游水位z=670.26m;校核状况下:最大下泄流量为qmax=4487.49m/s,对应上游水位z= 674.24m。(2) 方案二:孔口尺寸:Z=660m;B=36m。水库单辅助线计算表2-4水库水位(m)总库容(万m)堰顶以上库容V(万m)V/t(m/s)q(m/s)q/2(m/s)V

31、/t+q/2(m/s)6605960.00 0.00 000.00 06616137.89 177.89 494.1357.628.80 522.93 6626318.69 358.69 996.35162.9281.46 1077.82 6636502.47 542.47 1506.86299.3149.65 1656.51 6646689.31 729.31 2025.85460.8230.40 2256.25 6656879.27 919.27 2553.53643.99322.00 2875.53 6667072.44 1112.44 3090.12846.54423.27 3513.

32、39 6677268.91 1308.91 3635.871066.77533.39 4169.25 6687468.76 1508.76 4191.011303.34651.67 4842.68 6697672.09 1712.09 4755.811555.2777.60 5533.41 6707879.00 1919.00 5330.561821.47910.74 6241.29 6718089.57 2129.57 5915.472101.411050.71 6966.18 6728303.77 2343.77 6510.472394.391197.20 7707.67 6738521.

33、51 2561.51 7115.292699.841349.92 8465.21 6748742.64 2782.64 7729.563017.271508.64 9238.19 6758967.00 3007.00 8352.783346.261673.13 10025.91 6769194.43 3234.43 8984.523686.41843.20 10827.72 6779425.00 3465.00 9624.994037.352018.68 11643.67 6789658.87 3698.87 10274.644398.772199.39 12474.03 6799896.23

34、 3936.23 10933.984770.382385.19 13319.17 68010137.31 4177.31 11603.635151.92575.95 14179.58 依据上表画出单辅助线所用曲线,即:qf(v/t+q/2)关系曲线和qz关系见图2-7和图2-8。图2-7 q-f(V/t+q/2)关系曲线图2-8 q-z关系曲线设计洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-5时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)01821.471832.17 6241.29 1821.47 670.00 11842.87 2484.1

35、4 6251.99 1825.55 670.01 23125.42 3142.92 6910.58 2079.70 670.92 33160.43 3118.34 7973.80 2501.03 672.35 43076.25 3006.33 8591.11 2751.16 673.16 52936.40 2794.90 8846.28 2855.63 673.50 62653.40 2450.23 8785.55 2830.71 673.42 72247.05 2086.27 8405.06 2675.37 672.92 81925.49 1814.09 7815.96 2437.69 67

36、2.14 91702.69 1591.36 7192.36 2190.11 671.31 101480.03 1395.35 6593.61 1956.68 670.49 111310.68 1252.78 6032.29 1742.07 669.71 121194.88 1136.81 5543.00 1558.76 669.01 131078.73 1019.80 5121.05 1403.81 668.41 14960.87 921.30 4737.04 1265.60 667.84 15881.73 860.51 4392.74 1144.20 667.33 16839.29 818.

37、06 4109.06 1046.11 666.91 17796.83 775.60 3881.00 968.63 666.56 18754.37 735.88 3687.97 904.07 666.27 19717.38 700.15 3519.77 848.63 666.01 20682.93 3371.30 800.34 665.78 校核洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-6时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)01821.472306.81 6241.29 1821.47 670.00 12792.15 3751.69

38、6726.63 2008.15 670.67 24711.22 4768.50 8470.17 2701.86 673.01 34825.78 4785.98 10536.81 3562.45 675.64 44746.18 4650.70 11760.34 4088.01 677.14 54555.21 4285.00 12323.03 4333.11 677.82 64014.78 3676.40 12274.92 4312.16 677.76 73338.01 3109.55 11639.16 4035.39 676.99 82881.09 2712.69 10713.32 3637.5

39、9 675.86 92544.30 2376.01 9788.42 3246.50 674.70 102207.73 2080.81 8917.93 2885.08 673.59 111953.89 1867.84 8113.66 2557.36 672.54 121781.79 1696.75 7424.13 2281.62 671.62 131611.70 1522.86 6839.26 2051.91 670.83 141434.01 1375.75 6310.21 1847.79 670.10 151317.48 1285.82 5838.17 1668.90 669.43 16125

40、4.16 1222.49 5455.09 1526.22 668.89 171190.82 1157.34 5151.36 1414.83 668.45 181123.85 1094.28 4893.86 1321.70 668.07 191064.71 1039.95 4666.44 1240.51 667.74 201015.18 4465.88 1169.78 667.44 经以上计算,将设计和校核洪水过程线和下泄流量过程线画在同一张图纸上(见图2-9以及图2-10),可以发现两线交点为q-t曲线的最高点,此最高点就是下泄最大流量,依据此流量在q-z曲线中查出相应的水位即为设计或校核水位

41、高程。图2-9 设计洪水与q-t曲线及交点图2-10 校核洪水与q-t曲线及交点查图2-9和2-10,可得相应结果为:设计状况下:最大下泄流量为qmax=2856.04 m/s,对应上游水位z=673.50 m;校核状况下:最大下泄流量为qmax=4330.18 m/s,对应上游水位z= 677.81m。(3)方案三:孔口尺寸:Z=660m;B=35m水库单辅助线计算表见表2-7.水库水位(m)总库容(万m)堰顶以上库容V(万m)V/t(m/s)q(m/s)q/2(m/s)V/t+q/2(m/s)6605960.00 0.00 0.00 00.00 0.00 6616137.89 177.89

42、 494.13 5628.00 522.13 6626318.69 358.69 996.36 158.3979.20 1075.55 6636502.47 542.47 1506.86 290.98145.49 1652.35 6646689.31 729.31 2025.85 448224.00 2249.85 6656879.27 919.27 2553.53 626.1313.05 2866.58 6667072.44 1112.44 3090.12 823.03411.52 3501.64 6677268.91 1308.91 3635.87 1037.13518.57 4154.4

43、3 6687468.76 1508.76 4191.01 1267.14633.57 4824.58 6697672.09 1712.09 4755.81 1512756.00 5511.81 6707879.00 1919.00 5330.56 1770.88885.44 6216.00 6718089.57 2129.57 5915.47 2043.041021.52 6936.99 6728303.77 2343.77 6510.47 2327.881163.94 7674.41 6738521.51 2561.51 7115.29 2624.841312.42 8427.71 6748

44、742.64 2782.64 7729.56 2933.461466.73 9196.29 6758967.00 3007.00 8352.78 3253.311626.66 9979.43 6769194.43 3234.43 8984.52 3584.001792.00 10776.52 6779425.00 3465.00 9624.99 3925.201962.60 11587.59 6789658.87 3698.87 10274.64 4276.582138.29 12412.93 6799896.23 3936.23 10933.98 4637.872318.94 13252.9

45、2 68010137.31 4177.31 11603.63 5008.792504.40 14108.02 依据上表画出单辅助线所用曲线,即:qf(v/t+q/2)关系曲线和qz关系曲线见图2-11和图2-12。图2-11 q-f(V/t+q/2)关系曲线 图2-12 q-z关系曲线设计洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-8时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)01770.881806.88 6216.00 1770.88 670.00 11842.87 2484.14 6252.00 1800.51 670.11 23125

46、.42 3142.92 6935.63 2059.09 671.06 33160.43 3118.34 8019.46 2480.28 672.52 43076.25 3006.33 8657.52 2733.90 673.36 52936.40 2794.90 8929.94 2843.36 673.71 62653.40 2450.23 8881.47 2823.84 673.65 72247.05 2086.27 8507.86 2674.06 673.16 81925.49 1814.09 7920.07 2441.13 672.39 91702.69 1591.36 7293.03

47、2196.55 671.54 101480.03 1395.35 6687.84 1964.68 670.72 111310.68 1252.78 6118.51 1750.73 669.92 121194.88 1136.81 5620.57 1567.29 669.22 131078.73 1019.80 5190.08 1411.82 668.60 14960.87 921.30 4798.07 1273.04 668.02 15881.73 860.51 4446.33 1151.02 667.50 16839.29 818.06 4155.82 1052.19 667.07 1779

48、6.83 775.60 3921.69 973.93 666.71 18754.37 735.88 3723.36 908.67 666.41 19717.38 700.15 3550.57 852.63 666.14 20682.93 3398.09 803.85 665.91 校核洪水情况下,水库半图解法调洪计算表2-9时间t(h)入库流量(m/s)平均入库流量Q(m/s)V/t+q/2(m/s)q (m/s)Z (m)01770.882281.52 6216.00 1770.88 670.00 12792.15 3751.69 6726.64 1979.42 670.77 24711.22 4768.50 8498.91 2670.49 673.15 34825.78 4785.98 10596.91 3527.13 675.83 44746.18

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