水电站毕业设计(2)

2025-06-29

AAA河一级水电站计算说明书

主要结构面力学参数建议值表 类 别 节理面,闭合无充填或充填方石脉(微风化~新鲜) 层面(微风化~新鲜) 层间挤压破碎带,夹泥 F1等断层破碎带,胶结不良

2.2 区域及水库地质 2.2.1地形地貌

变形模量 E0(GPa) — — 0.20~0.30 0.25~0.50 抗 剪 断 强 度 f′ 0.5~0.6 0.55~0.6 0.30~0.35 0.30~0.40 C′(MPa) 0.05~0.10 0.05~0.08 0.03 0.05~0.08 柳月坪坝址距河口10.78km,河谷形态呈“V”形;正常蓄水位647.5m时,谷宽261.0m;河水位为541.5m时,谷宽20.0m;河床覆盖层厚2~4m。坝址近河山岭高程均在800.00m以上,山体连续完整; 两岸自然边坡坡度一般为40°~60°,但受结构面控制的悬崖峭壁随处可见;左岸发育6条规模大小不一的冲沟,

上游峡谷入口处还有一条常年流水的溪沟;右岸因陡崖发育,边坡成台阶状。 2.2.2材料重度及抗震要求

工程场区地震基本烈度小于6度,工程设防烈度6度。混凝土重度 2.4t/m3钢筋混凝土重度 2.5t/m3,淤沙浮重度 0.7~0.9t/m3。

2.2.3 工程任务和规模

AAA河一级水电站水库为年调节水库,正常蓄水位647.50m,相应库容0.90

亿m3,总库容0.99亿m3。电站装机2台,总装机容量30MW。根据中华人民共和国《防洪标准》(GB50201-94)及《水利水电建筑工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的有关规定,本工程属Ⅲ等中型工程。

建筑物级别:大坝为2级,泄水建筑物为3级,引水道、厂房为4级,次要

建筑物为4级,临时建筑物为5级。

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洪水标准:拦河坝为混凝土拱坝和碾压混凝土重力坝时,大坝及泄水建筑物

设计洪水重现期为50年,校核洪水重现期为1000年;拦河坝为混凝土面板堆石坝时,大坝及泄水、放空建筑物设计洪水重现期为100年,校核洪水重现期为2000年;引水道、厂房设计洪水重现期均为50年,校核洪水重现期均为100年。

第4章第三章 坝址、 坝轴线、坝型选择及枢纽布置

3.1坝址的选择

根据批准的AAA河流域规划成果和河道沿线地形地质条件,工程所在河段大致可分为四段:AAA坡上游河段河谷狭窄,两岸岸坡陡峻,建坝工程量省,但库容损失近3500万m3,该段河床出露地层为奥陶系灰岩,密度较高,岩溶发育,河道左岸下游有一切割较深的溪沟,存在库水向溪沟渗漏的可能性,基础处理工程量大,且受地形条件的制约,施工条件较差,因此,该段河道建坝条件较差;AAA坡至柳月坪峡谷进口,两岸岸坡平缓,河谷过宽,其间分布几条规模较大的冲沟和一方量约240~300万m3的变形岩体(阴坡堆积体),地形较为零乱,该河段明显不适合建坝;落山坝下游河段处于正在修建的AAA河二级电站的库区,在该河段建坝,与二级电站水头重叠较多,必将增加坝体工程量;因此唯有柳月坪峡谷进口至落山坝峡谷出口近1400m河段,两岸地形基本对称,河谷狭窄,地质构造相对简单,较适合于建坝,选定为本工程的建坝河段。

建坝河段位于鹤峰县北佳镇柳月坪自然村下游。AAA河河道自西向东流入柳月坪峡谷后转为自北向南,再经过一较大的河湾进入落山坝峡谷后,河流流向转为南东向。经过详细的现场查勘,在选定的建坝河段内拟定柳月坪坝址(上坝址)和落山坝坝址(下坝址)作为比选坝址进行坝址比选。

柳月坪坝址距河口10.78km,河谷形态呈“V”形;正常蓄水位647.5m时,谷宽261.0m;河水位为541.5m时,谷宽20.0m;河床覆盖层厚2~4m。坝址近河山岭高程均在800.00m以上,山体连续完整; 两岸自然边坡坡度一般为40°~60°,但受结构面控制的悬崖峭壁随处可见;左岸发育6条规模大小不一的冲沟,上游峡谷入口处还有一条常年流水的溪沟;右岸因陡崖发育,边坡成台阶状。坝址出露地层为龙马溪组和罗惹坪组的条带状砂岩、石英

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砂岩,岩性坚硬,岩层产状35°~50°/SE∠35°~50°。河床基岩风化较微弱,弱风化带下限埋深4~6m,两岸岩体强风化带下限埋深0.8~34m,弱风化带下限埋深4.2~53.5m。岩层走向斜交河流,倾向下游偏左岸,为斜向谷。

落山坝坝址下距河口10.08km,上距上坝址700m,正常蓄水位647.50m时,谷宽288.0m;河水位为537.00m时,谷宽20.0m;河流相对平顺,河床覆盖层厚3~5m。两岸自然边坡坡度一般为35°~50°,右岸山体连续完整,左岸发育1条南北向的溪沟,名为老沟,老沟与AAA河之间的山岭顶部高程683.10m。坝址出露地层为罗惹坪组的粉砂岩、泥质粉砂岩,岩性较软弱且具崩解性,岩层产状35°~50°/SE∠35°~50°。河床基岩风化较微弱,弱风化带下限埋深5~7m,两岸岩体强风化带下限埋深3~24m,弱风化带下限埋深5~35m。岩层走向垂直河流,倾向下游,为横向谷。坝址上游左岸有断层发育,斜穿山岭,库水经断层向邻谷渗漏,需采取相应的工程处理措施。

3.1 坝轴线的选择

3.1.1坝轴线的选择原则

坝址和轴线的选择是根据地形、地质、河流走势等条件综合考虑决定的。就地形而言,坝址一般以选在狭窄河谷处,节省工程量;但对于一个具体的枢纽来说,必须从各个方面综合考虑:是否便于布置泄洪、发电建筑物,是否便于施工导流,技术可行,经济合理等综合衡量。坝址地质条件是水利枢纽设计的重要依据之一,对坝型的选择和枢纽的布置起着决定性作用。坝址最好的地质条件是强度高、透水性小、不易风化、没有构造缺陷的岩基。但理想的天然地基很少,因而在选择坝址时应从实际出发,针对不同的情况采取不同的地基处理方式,来满足工程需要。亦可通过选择不同的坝型或将坝轴线转折以适应地质条件,同时应考虑两岸的地质因素,使库区及两岸边坡有足够的稳定性,以防止因蓄水而引起的滑坡现象。就河势来说,坝址要选在河流顺直段,靠近坝址上、下游河流如有急湾最不利 ,应予避免;枢纽两岸坝肩的山体要较雄厚,并尽可能离上下游两岸的冲沟远一些;水库周缘应没有难处理的缺口。

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3.1.2 坝轴线的选择

经方案对比,选择如图所示的坝轴线天然河谷较窄,坝顶长度最短。混凝土工程量最

省,最为经济。

3.2 坝型选择

比较重力坝、拱坝、土石坝三种坝型所要求的地形地质条件和各自的优缺点如下:

重力坝对地形、地质条件适应性强,对地质条件的要求也较拱坝低。重力坝枢纽泄洪问题容易解决,重力坝可以做成坝身溢流,也可以在坝内不同高程设置泄水孔,不需另设溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑。重力坝还具有施工导流方便、坝体应力较低、安全可靠等优点。

拱坝对地形地质条件要求比较高,从本次设计的地质地形条件来看,修建拱坝的难度是很大的,因此不予考虑。

土石坝主要优点是可以就地就近取材,节省大量水泥、木材和钢材,减少工地的外线运输量,能适应各种不同的地形、地质和气候条件。缺点是土石坝为布置泄洪和施工导流所需的工程量大、造价较高,且对于防渗材料的选择,造价也较高。

通过上述比较,我认为选择重力坝比较适合,因此我选择的是混凝土重力坝。

3.3枢纽布置

3.3.1布置原则:

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根据坝址的建坝条件,枢纽布置主要考虑以下原则:

(1)应积极稳妥地采用先进技术,尽量减少工程量,节省工程投资,以便加快施工进度,缩短施工工期,争取提前发电。

(2)在枢纽布置时,引水系统应优先考虑坝式进水口,做到管理运行方便,缩短引水隧洞长度,尽可能不设调压井,厂房尽可能布置在完整的基岩上,特别要注意厂后边坡的稳定。 3.3.2枢纽的总体布置

拦河坝在水利枢纽中占主要地位。在确定枢纽工程位置时,一般先确定建坝河段,再进一步确定坝轴线,同时还要考虑拟采用的坝型和枢纽中建筑物的总体布置,合理解决综合利用要求。一般地,泄洪建筑物和电站厂房应尽量布置在主河床位置。供水建筑物位于岸坡。

(一)溢流坝的布置。溢流坝的位置应使下泄洪水、排冰时能与下游平顺连接.不致冲淘坝基和其他建筑物的基础,其流态和冲淤不致影响其他建筑物的使用。

(二)泄水孔的布置。泄水孔一般设在河床部位的坝段内,进口高程、孔数、尺寸、形式应根据主要用途来选择。狭窄河谷泄水孔宜与溢流坝段相结合,宽敞河谷二者可分开;排沙孔应尽量靠近发电进水口,船闸等需要排沙的部位。

(三)非溢流坝的布置。非溢流坝一般布置在河岸部分并与岸坡相连,非溢流坝与溢流坝或其他建筑物相连处,常用边墙、导墙隔开。连接处尽量使迎水面在同一平面上,以免部分建筑物受侧向水压力作用改变坝体的应力。在宽阔河道上以及岸坡覆盖层、风化层极深时,非溢流坝段也可采用土石坝。 3.3.3布置方案

(一)、方案拟订

1、坝型:常态混凝土重力坝

2、厂房型式:本坝址因泄洪流量大,要求尽可能加宽溢流前缘,减少单宽流量以便妥善解决消能防冲问题,所以不宜采用坝后厂房,在左岸布置地下或窑洞式厂房是可能的,但洞挖工程量大,施工较复杂,进度较慢,应力求简单、易行,所以不宜采用。由此,厂房只能布置成左右岸引水式地面厂房。

3、方案:

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