波浪三要素计算如下:
波高hl=0.0166 V05/4 D1/3=2.22m
波长L=10.4(hl)0.8 =19.7m 壅高(一般峡谷水库因
由规范《SL319-2005》中波浪爬高公式
H ,所以:hz hl2L); 取hz=πhl2/L=0.79m
计算得出h=h5% =1.86m
因gD/V02=28,h1%=1.24h5%=2.3m ; hz = 0.79m ; hc = 0.7m
Δh = h1% + hz + hc=3.79m
(2) 校核洪水位时:
计算方法同上,V0 取18 m/s
Δh = h1% + hz + hc=1.10+0.26+0.5=1.86m
2、坝顶高程计算
坝顶高程按下式计算,并选用其中较大值
坝顶高程=设计洪水位+Δh 设=225.7+3.79=229.49m
坝顶高程=校核洪水位+Δh 校=227.2+1.86=229.06m
取设计洪水位时的情况229.49m
为保证坝体运行安全,需设置防浪墙,取1.2m,考虑施工方便,坝顶高程取整,为▽228m。
2.2.2 确定坝高
1、枢纽布置方案拟定
枢纽布置是确定挡水坝段、溢流坝段、电站坝段、底孔坝段的相互位置,挡水坝段布置在河床两岸,河床中间为溢流坝段、电站坝段、底孔坝,而溢流坝段与电站坝段不宜建在一起,故枢纽布置方案有两种:
方案一 电站坝段在右岸
优点:1、进坝公路在左岸,便于交通运输;2、电站坝段在右岸主河槽位置,水轮机安装高程低,从而有利于发电。
缺点:左岸设溢流坝,冲刷坑部位地质条件较差。
方案二 电站坝段在左岸
优点:1、电站布置在左岸,地势开阔,布置方便;2、溢流坝位于右岸河床段,使冲刷避开左岸地质条件较差的区域。
缺点:增加开挖工程量,运输不方便
综上所述,方案一工程量小,运输方便,且左岸冲刷问题可经工程措施予以处理,保证大坝安全稳定,故选方案一
2、确定坝高
根据规范,坝高超过100m 时,可建在新鲜、微风化至弱风化下部基岩上。原则上应考虑技术加固处理后,在满足坝的强度和稳定的基础上,减少开挖。基础中存在的局部工程地质缺陷,例如表层夹泥裂缝、强风化区、断层破碎带、节理密集带及岩溶充填物等均应结合基础开挖予以挖除。由方案一,河床的片麻岩地基上修建实体重力坝,通过立视图上确定的坝基开挖线定出建基面最低开挖高程为▽124.0m。
因此,最大坝高为104m,属于高坝。
2.2.3 拟定坝顶宽度
坝顶宽度应根据设备布置、运行、检修、施工和交通等需要确定并应满足抗震,特大洪水时维护等要求。
因无特殊要求,根据规范的规定,坝顶宽度可采用坝高的8%~10%取值,且不小于2m 并应满足交通和运行管理的需要。按坝高的10%计算,即为10.4 米,考虑到上游防浪墙、下游侧护栏、排水沟槽及两边人行道等,取坝顶宽为10m,以满足大坝维修作业通行需要。
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