土石坝毕业设计
做心墙)与斜墙坝相比工程量相对较小,适应不均匀变形,抗震性能较好,但要求心墙粘土料与坝壳砂砾料同时上升,施工干扰大,工期长,不方便;塑性斜墙坝(用砂砾料作为坝壳,以粘土料作防渗体设在坝体上游做斜墙)的斜墙与坝壳两者施工干扰相对较小,工期较短,但对坝体、坝基的沉降比较敏感,抗震性能较差,易产生裂缝。从筑坝材料来看,由于坝址上下游内有足够可供筑坝的土料作为防渗体之用,又有足够的沙砾料作坝壳,心墙坝和斜墙坝都是可行的。本地区为地震区,基本烈度为7度,从抗震性能及适应不均匀变形来看宜采用心墙坝;从施工及环境气候条件来看宜采用斜墙坝。但是由于本地区粘性土料自然含水量较高,不宜大量采用粘性土料,以薄心墙、薄斜墙较有利,又因坝基条件复杂,处理工程量大,工期长,所以采用斜墙为宜。
4.1.5 斜心墙坝
斜心墙坝综合了心墙坝与斜墙坝的优缺点:心墙有足够的斜度,坝壳对心墙的拱效应作用减弱;斜心墙对下游支承棱体的沉陷不如斜墙那样敏感,斜心墙应力状态较好,工期较短,因而最终选择斜心墙坝方案。
4.2坝顶高程
坝顶高程根据正常运用和非正常运用的静水位相应的超高Υ予以确定,应分别按以下三种情况进行计算,然后取其中最大值为坝顶高程。 (1)设计洪水位+正常运用情况下的坝顶超高
(2)校核洪水位+非正常运用情况下的坝顶超高 (3) 正常蓄水位+地震安全超高 一、计算公式
1、坝顶超高: Y R e A (4-1)
kV2D
COS (4-2) e
2gH
式中:e—风雍高渡,m;
D—水库吹程,m,由资料知D=15km=15000m; H—近似取坝前水深,m;
K—综合摩阻系数,值在(1.5-5.0)×10 3之间,计算时,一般取3.6×10 3; V—计算风速,m/s;正常运用情况下的Ⅰ、Ⅱ级坝采用V (1.5 2.0)V多,
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