水利枢纽毕业设计
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枢纽属一等工程,以防洪和发电为主,兼有航运等综合效益。其主要建筑物有:混凝土实心重力坝、引水建筑物、泄洪建筑物、放空建筑物、过坝建筑物和电站厂房等。
枢纽按千年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核。水库正常蓄水位178.0米,设计洪水位179.3米,校核洪水位180.13米。电站装机3台2.4万千瓦,总装机72000千瓦。船闸可以保证80吨级驳船通航。
主体建筑物实体重力坝坝顶高程182.04米,最大坝高46.04米;泄洪采用表孔,共三孔,每孔宽12米,堰顶高程170.92米;放空采用深孔,设一孔,宽3.5米,高4米,底板高程151米;电站引水采用坝内压力钢管,钢管直径4.5米;电站厂房为坝后式。
本设计对枢纽的主体建筑物进行了认真的方案比选和详细的尺寸设计,并对所设计的建筑物进行了安全校核,保证建筑物的安全运行。同时对水电站和施工导流进行了简要的设计。

摘要 I
ABSTRACT II

1 总述 1
2 基本资料 2
2.1 坝址地形 2
2.2 坝址地质 2
2.3 水文气象 2
2.3.1 多年月平均流量 2
2.3.2 推算得的各种类型时洪峰值 3
2.3.3 降雨量资料 3
2.3.4气温记录及冰冻情况 3
2.3.5河道泥沙情况 4
2.3.6 水库吹程、风速 4
2.3.7 坝址流量——水位关系如下表 4
2.4 当地材料分布情况 4
2.5 交通运输情况及施工条件 4
2.6 水利水能计算资料 5
3 坝型选择与主要建筑物的选择 6
3.1 确定枢纽等别和建筑物的级别 6
3.1.1 枢纽的组成 6
3.1.2 确定建筑物的等级 6
3.2 坝型的选择 6
3.2.1 坝轴线的选择 6
3.2.2 坝型的初步选择 6
3.2.3 重力坝坝型的进一步选择 7
3.3 枢纽主要建筑物的选择 8
3.3.1挡水建筑物 8
3.3.2泄水建筑物 8
4 调洪演算 10
4.1调洪演算的目的、基本原理及方法 10
4.2 调洪演算方案及成果 10
4.2.1 基本资料 10
4.2.2 限制条件 11
4.2.3 调洪演算方案 11
4.2.4 调洪演算成果 11
5 枢纽布置 12
5.1 枢纽布置的基本原则 12
5.2 枢纽布置方案比选 12
5.3 枢纽的进一步布置 12
6 挡水建筑物设计 14
6.1 挡水建筑物形式的选择 14
6.2 剖面尺寸设计 14
6.2.1剖面形状的拟订 14
6.2.2 坝体尺寸确定 14
6.3 坝体经济剖面选择 15
6.3.1 选择的原理和方法 15
6.3.2 经济剖面计算及其成果分析 16
6.4 稳定及应力分析 16
6.4.1 稳定分析的基本原理和计算方法 16
6.4.2 稳定分析计算 17
6.4.3 应力分析的基本原理和方法 17
6.4.4 应力分析计算 17
7 泄水建筑物的设计 21
7.1 泄水建筑物形式的选择 21
7.2 溢流坝剖面设计 21
7.2.1 顶部溢流段(ac段) 21
7.2.2 中部直线段(cd段) 22
7.2.3 下游消能设计(de段) 22
7.3闸门、闸墩及导墙设计 24
7.3.1 闸门设计 24
7.3.2 闸墩设计 25
7.3.3 导墙设计 26
7.4 稳定与应力分析 28
7.4.1计算基本原理及方法 28
7.4.2 稳定应力分析计算 28
7.4.3 成果分析 29
8 放空建筑物设计 30
8.1 深孔的作用 30
8.2 深孔形式的选择 30
8.3 基本尺寸初拟 30
8.4 深孔体型设计 30
8.5 深孔其他设施设计 33
8.5.1 通气孔计算 33
8.5.2 闸门、启闭设施设计 34
9 细部构造设计 35
9.1 坝顶构造 35
9.2 坝体分缝及止水 36
9.2.1 坝体分缝的目的 36
9.2.2 坝体分缝及止水设计 36
9.3 廊道系统 38
9.4 坝体排水 39
9.5 坝体材料分区 40
10 基础处理 41
10.1 地基开挖与清理 41
10.2 固结灌浆 41
10.3 帷幕灌浆 42
10.4 坝基排水 43
附录 坝址处流量-水位关系 45
结论 46
参考文献 47