岸边溢洪道施工设计.ppt
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1、岸边溢洪道一、溢洪道是水利枢纽中的一项主要建筑物,它泄洪起着保护大坝安全的重要作用。设河岸溢洪道的原因:1)土坝本身不能泄水2)河谷狭窄,厂坝争位3)坝身泄水能力不足,另设泄洪道(如支墩坝等轻型坝)溢洪道通常是开敞的,其宣泄能力与堰上水头的3/2次方成正比,故超泄能力大;其次,闸门承重水头压力较小,操作方便,工作安全可靠。二、河岸溢洪道的型式及其位置的选择(一)型式 (1)正槽式 (2)侧槽式 (3)竖井式 (4)虹吸式(二)位置的选择应全面考虑地形、地质、枢纽布置、施工、运行条件,通过几个方案的技术经济比较来确定。1 1、地形:、地形:利用枢纽附近合适的马鞍形垭口,如无垭口可利用中缓的岸坡;
2、在坡陡情况下,选用侧槽式。2 2、地质:、地质:力争布置在较坚固稳定的岩基上,如土基应布置在挖方上,还须进行地基处理,如岩基有断层,破碎带等应摸清情况,采取合理的加固措施,如风化层太厚或挖方过多会引起山坡坍塌,可考虑采用隧洞泄洪。3 3、枢纽布置、枢纽布置:溢洪道进口应位于水流顺畅处,且与土石坝应存有相当的距离;如太近,则须加设导墙(或加强临近坝坡的护坡),溢流堰前加引水渠应较短,以减少水头损失,提高泄水能力。下游出口,应与土石坝的坝脚及其它建筑物保持一定的距离,太近则须增设合适的防护建筑物。4、施工条件:开挖方量是较大的,对出渣路线及堆料场都要合适地布置,有可能利用开挖的土石方量来填筑土石坝
3、,避免各建筑物施工相互干扰。第二节 正槽溢洪道正槽式溢洪道通常以下五部分组成,即进水段、控制段、泄槽、消能段和尾水渠。溢流堰轴线和泄槽轴线正交。优点:正向进水,结构简单,水流条件较好,泄洪能力大,工作安全可靠,施工管理维修方便,因而得到广泛采用。缺点:当两岸地势高,且岸坡较陡时,开挖方量往往很大图7-1 正槽溢洪道布置图 一、引水渠作用:使水流平顺地由水库进入控制段。当控制段的位置紧靠水库时,进水段只是一个喇叭口;当控制段的位置不能紧靠水库时,则需要在控制段前开挖引水渠。对引水渠的要求:水流平顺,水头损失小,增加泄水能力,减少工程量。图7-2 溢洪道的整体布置 单位:m 在布置和设计中应注意的
4、几个问题:1、引水渠在平面布置上尽量是直线(水流平 顺,可防止旋涡和横向水流)如受地形、地质等条件限制,引水渠必须较弯,其转 弯半径不得小于46倍渠底宽,并力求在 控制段前有一直线段。2、引水渠的过水断面一定要大于控制段的过 水断面。3、引水渠断面常采用梯形断面,边坡视土壤 和岩石的性质而定(岩基接近矩形)。4、引水渠不宜过长,当受地形、地质条件限 制时,必须布置较强的引水渠,在泄流时,应考虑该段水头损失的影响。(工程措施:降低糙率)5、当控制段的溢流堰为实用堰时,渠底应低 于堰顶,其值不小于0.5倍堰上水头稳定 和具有较大的流量系数。6、引水渠的纵坡一般采用平坡(I0)或具 有不大的逆坡。二
5、.控制段(溢流堰段)作用:控制溢洪道的过水能力。(一)溢流堰的形式按其断面形式与尺寸分:宽顶堰、实用堰、坚壁堰按其在平面布置形状分:直线、折线、曲线、环形按堰轴线与来水方向相对关系分:正交堰、斜堰、侧堰体形设计要求:尽量增大流量系数,径流时不产生空穴水流或诱发危险振动的负压。常用的堰形:宽顶堰、实用堰(1)宽顶堰优点:结构简单,施工方便,堰矮、自重小、对承载力较差的土基适应力强。(2)实用堰特点:流量系数比宽顶堰大,在相同泄流量条件下,需要的泄流前缘较短,但施工复杂。适用:1)岸坡较陡的大中型工程常采用,以减少工程量。2)地面高程低于设计堰顶高程的溢洪道,也常采用。三、泄槽 泄槽的水利特征:泄
6、槽的水利特征:底坡陡,故为急流。由于流速高,故会产生明渠中高速水流的问题:冲击波、水流掺气、空蚀、压力脉动,应采取相应的措施(一)、泄槽的平面布置及纵、横剖面1.1.平面布置平面布置1)为了使水流平顺,减少冲击波的发生,沿水流平面宜尽量采用直线、等宽、对称布置。2)泄槽长度大,受地质、地形条件限制,不能完全做成直线,需要转弯,转弯半径大于等于10b (b:陡槽直线段的平均宽度)。3)为了减小泄槽末端的单宽流量,以利于消能防冲,有时在泄槽末端设扩散段。图7-6 泄槽的平面布置 2 2、纵断面纵断面1)泄槽水流流速高,一般设在挖方上2)最好使用单一的陡坡(大于临界坡)为适应地形、地质条件,减少开挖
7、量,可以采用变坡,使坡度变化不宜太多,实践表明:在变坡处(特别是由陡变缓处)容易遭到动水压力的破坏,变坡处应做水流衔接设计。图7-5 泄槽变坡处的竖曲线 3、横剖面、横剖面泄槽的横剖面形状与地质条件紧密相泄槽的横剖面形状与地质条件紧密相关岩基上多做成矩形或接近矩形的断面,关岩基上多做成矩形或接近矩形的断面,但在节理发育和破碎带的岩基或土基上,但在节理发育和破碎带的岩基或土基上,有时也作成梯形。有时也作成梯形。(二)收缩段、扩散段和弯曲段设计危害:冲击波的波动范围可能延伸很远,使水流沿横剖面分布不均匀,从而增加边墙高度,并给泄槽工作及出口消能带来不利的影响。1 1、收缩段设计、收缩段设计合理的收
8、缩段应当合理的收缩段应当使引起的冲击波的高度使引起的冲击波的高度最小,对收缩段以下泄最小,对收缩段以下泄槽中的水流扰动最小。槽中的水流扰动最小。收缩区的设计主要是确收缩区的设计主要是确定:定:(1 1)收缩区的长度)收缩区的长度(2 2)侧压的偏角)侧压的偏角(1)收缩区的长度:(2)侧压偏角:2 2扩散区设计扩散区设计 目的:减小出口单宽流量,便于消能 至今尚无成熟理论可供应用。下列经验仅供参考。初步设计,根据急流边墙不发生分离的条件来确定扩散角,至今尚无成熟理论可供应用,下列经验仅供参考。3弯曲段弯曲段 通常采用圆弧曲线,弯曲半径应大于10倍槽宽弯曲区。同时集中的急流受到边墙转折的限制,形
9、成冲击波。因此,弯曲区设计的主要。问题在于:使断面内流量分布均匀;消除或抑制这种冲击波。在CBD以下,不断发生波的反向、干涉与传播角的确定:已知、,弯曲取横断面内、外侧水深,可估算:外侧水深取正值,内侧水深取负值。Rc最低最高最低最高最低最高GDCFEBCA4030200bARcF-G 剖面C-D 剖面Rcbv弯曲区的水力设计方法弯曲区的水力设计方法第一类:施加侧向力法:渠道超高法 弯曲导流墙法原理:原理:采取的工程措施,向弯曲区水流施加作用力,使它与水流所受的离心力相平衡,以达到消除干扰的目的。第二类:干扰处理法:弯曲线区法 螺旋线过渡区 斜槛法原理:原理:即在曲线的起点和终点,引入与原来的
10、干扰大小相等但相位相反,来消除原来扰动的影响。一般设计急流弯道时要采取消除冲击波的措施,下面只介绍渠道超高法。渠道超高法:在弯曲区的横剖面上,将外侧渠底抬高造成一个横向坡度。原理:原理:利用压力沿横向坡度产生的分力与弯曲区水体的离心力相平衡,使水流在横剖面上使之均匀。改善流态,减小冲击波和保持弯曲区水面的稳定性。中心cmv2RcmgZ弯道上的泄槽(三)掺气减蚀(三)掺气减蚀空蚀破坏是泥沙建筑物设计中一个重要问题1 1、表面不平整度、表面不平整度 表面不平整度是引起空蚀的基本原因,另一原因是高速水流在不平整区脱壁形成低压区,表面不平整度产生原因:施工放样不准,混凝土浇筑放样不准,混凝土浇筑问题,
11、泥沙对表面磨损,应更深入研究空蚀问题。空化:产生空穴的现在叫空化。产生空化的原因:水流内部含有许许多多的尚未的微小气 泡-气核(内因)负压存在(低于大气压)(外因)高速水流水流脱壁,形成低压,带走气核在高压区破灭。空蚀:是空穴破灭,对固体表面的破坏作用。必须指出:有空穴不一定有空蚀,只有空穴发展到一定程度,并由于边界长时期的作用,使固体表面失去其应有的强度而遭破坏。试验表明:标准大气压下,V15m/s就可能发生空蚀,空蚀强度与水流流速的5-7次方成正比,不平整度愈大,引起初生空穴的流速愈小,这说明流速愈高,对不平整度的要求愈严格。防止空蚀对平整度的要求:施工方面:控制施工质量 对表面不平整进行
12、磨削处理设计方面:我国溢洪道设计规范规定:不平整允许高度,按流速来定:如:V20-30m/smax=10mm这个允许高度不能是高差突变,而是高低点之间磨削减一定的坡度,这个坡度按水流空化数来进行磨削,其要求见有关表。当当降到某一数值时开始发生空化,降到某一数值时开始发生空化,这个空化数叫做初生空化数或叫做临这个空化数叫做初生空化数或叫做临界空化数用界空化数用ii表。表。初生空化数的大小随边界条件面异,初生空化数的大小随边界条件面异,对于某种边界轮廓,其初生空化数是对于某种边界轮廓,其初生空化数是一个固定值,通常或用减压模型试验一个固定值,通常或用减压模型试验来确定。初生空化数来确定。初生空化数
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