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网络教育学院《水工建筑物课程设计》答案在后面
网络教育学院
将某混凝土重力坝设计改为具体重力坝设计的名称。阅后删除此文本框
题 目:某混凝土重力坝设计
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学习中心:专 业:
年 级: 年 春/秋 季学 号:
学 生:指导教师:
春季入学则去掉“/秋”字,秋季入学则去掉“/春”字。添加内容时注意文字保持整齐、下划线要完整。阅后删除此文本框。
PAGE
PAGE1
气候特征
1 项目基本资料
根据当地气象局50年统计资料,多年平均最大风速14m/s,重现期为50年的年最大风速23m/s,吹程:设计洪水位2.6km,校核洪水位3.0km。
最大冻土深度为1.25m。
河流结冰期平均为150天左右,最大冰厚1.05m。
工程地质与水文地质
坝址地形地质条件
左岸:覆盖层2~3m,全风化带厚3~5m,强风化加弱风化带厚3m,微风化厚4m。
河床:岩面较平整。冲积沙砾层厚约0~1.5m,弱风化层厚1m左右,微风化层厚3~6m。坝址处河床岩面高程约在38m左右,整个河床皆为微、弱风化的花岗岩组成,致密坚硬,强度高,抗冲能力强。
右岸:覆盖层3~5m,全风化带厚5~7m,强风化带厚1~3m,弱风化带厚1~3m,微风化厚1~4m。
天然建筑材料
粘土料、砂石料和石料在坝址上下游2~3km均可开采,储量足,质量好。粘土料各项指标均满足土坝防渗体土料质量技术要求。砂石料满足砼重力坝要求。
水库水位及规模
①死水位:初步确定死库容0.30亿m3,死水位51m。
②正常蓄水位:80.0m。
注:本次课程设计的荷载作用只需考虑坝体自重、静水压力、浪压力以及扬压力。
状况坝底高程
状况
坝底高程
(m)
坝顶高程
(m)
上游水位
(m)
下游水位
(m)
上游坡率
下游坡率
设计情况
31
31
84.9
校核情况
84.9
82.50
84.72
45.50
46.45
0
0
1∶0.8
1∶0.8
本设计仅分析基本组合(2)及特殊组合(1)两种情况:
基本组合(2)为设计洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙
压力+浪压力。
特殊组合(1)为校核洪水位情况,其荷载组合为:自重+静水压力+扬压力+泥沙压力+浪压力。
大坝设计概况
工程等级
本水库死库容0.3亿m3,最大库容未知,估算约为5亿m3左右。根据现行
《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(DL5180-2003),按水库总库容确定本工程等别为Ⅱ等,工程规模为大(2)型水库。枢纽主要建筑物挡水、泄水、引水系统进水口建筑物为2级建筑物,施工导流建筑物为3级建筑物。
坝型确定
坝型选择与地形、地质、建筑材料和施工条件等因素有关。确定本水库大坝为混凝土重力坝。
基本剖面的拟定
重力坝承受的主要荷载是水压和自重,控制剖面尺寸的主要指标是稳定和强度要求。由于作用于上游面的水压力呈三角形分部,所以重力坝的基本剖面是三角形,根据提供的资料,确定坝底宽度为43.29m(约为坝高的0.8倍),下游边坡m=0.8,上游面为铅直。
坝高计算
2 设计及计算内容
按照所给基本资料进行坝高计算,详细写明计算过程和最终结果。
挡水坝段剖面设计
按照所给基本资料进行挡水坝段剖面设计,详细写明计算过程和最终结果。
挡水坝段荷载计算
按照所给基本资料进行挡水坝段荷载计算,详细写明计算过程和最终结果。
挡水坝段建基面抗滑稳定计算
按照所给基本资料进行挡水坝段建基面抗滑稳定计算,详细写明计算过程和最终结果。
挡水坝段建基面边缘应力计算和强度校核
按照所给基本资料进行挡水坝段建基面边缘应力计算和强度校核,详细写明计算过程和最终结果。
3 设计书及图纸
第二章坝体荷载作用和坝体稳定应力计算最终结果要以表格的形式给出,具体的格式见表二和表三。
荷载计算
荷载
计算
方向
荷载
垂直力(kN)
水平力(kN)
力臂(m)
力矩(kN.m)
↑
↓
→
←
↙+
↘-
自重
W
1
W
3
水压力
P
1
P
2
扬压力
P
L
u
1
浪压力
u
2
u
3
u
4
合计
注:建议自重按三角形和矩形分块计算,扬压力折减系数 =0.25
挡水坝段建基面处设计
挡水坝段建基面处
设计
校核
抗滑稳定安全系数Ks’
a.上游边缘垂直正应力
正常工况下边缘
应力
非正常工况下边缘应力
下游游边缘垂直正应力
上游面剪应力
下游面剪应力
上游边缘水平正应力
下游游边缘水平正应力
PAGE\*ROMAN
PAGE\*ROMANIV
大连理工大学网络教育学院毕业论文(设计)模板
g.
g.上游边缘主应力
h.下游游边缘主
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