水利水电工程水闸毕业设计

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黄河水利职业技术学院涡河闸毕业设计说明书

图3—3 反滤层构造图(单位:cm)

(2)铅直排水设计 本工程在护坦的中后部设排水孔,孔距为2m,孔径为10cm,呈梅花形布置,孔下设反滤层。

(3)侧向排水设计 侧向防渗排水布置(包括刺墙、板桩、排水井等),并应根据上、下游水位、墙体材料和墙后土质以及地下水位变化等综合考虑,并应与闸基的防渗排水布置相适应,在空间上形成防渗整体。

在消力池两岸翼墙设2~3层排水孔,呈梅花形布置,孔后设反滤层,排出墙后的侧向绕渗水流。

3.止水设计

凡具有防渗要求的缝,都应设止水设备。止水分铅直止水和水平止水两种,前者设在闸墩中间,边墩与翼墙间以及上游翼墙铅直缝中;后者设在黏土铺盖保护层上的温度沉陷缝、消力池与底板温度沉陷缝、翼墙和消力池本身的温度沉陷缝内。在黏土铺盖与闸底板沉降缝中设置沥青麻袋止水。其构造如图3—2。

第二节 渗流计算

一、渗流计算的目的

计算闸底板各点的渗透压力;验算地基土在初步拟定的地下轮廓线下

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的渗透稳定性。

二 、计算方法的选择

计算方法有直线比例法、流网法和改进阻力系数法。 1.直线比例法

对于地下轮廓线比较简单,地基又不复杂的中、小型工程,可采用直线比例法;直线比例法是假定渗流沿地下轮廓流动时,水头损失沿程按直线变化,求地下轮廓各点的渗透压力。直线比例法有勃莱法和莱因法两种。

(1)勃莱法

将地下轮廓予以展开,按比例绘一直线,在渗流开始点作一长度为Hx

的垂线,并由垂线顶点用直线和渗流溢出点相连,即得地下轮廓展开成直线后的渗透压力分布图。任一点的渗透压力hx,可按比例求得:

hx=Hx/L

(2)莱因法

根据工程实现,莱因法认为水流在水平方向和垂直方向流动,削能的效果是不一样的,后者为前者的三倍。在防渗长度展开为一直线时,应将水平渗径除以3,再与垂直渗径相加,即得折算后的防渗长度,然后按直线比例法求得各点渗透压力。

2、流网法

对于边界条件复杂的渗流场,很难求得精确的渗流理论解,工程上往往利用流网法解决任一点渗流要素。流网的绘制可以通过实验或图解来完成。前者运用于大型水闸复杂的地下轮廓线和土基,后者运用于均质地基上的水闸,即简便,又有足够的精度。

3、进阻力系数法

这是一种以流体力学为基础的近似解法。对于比较复杂的地下轮廓,先将实际的地下轮廓进行适当简化,使之成为垂直和水平两个主要部分。

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再从简化的地下轮廓线上各角点和板桩尖端引出等势线,将整个渗流区域划分为几个简单的典型流段。

由于改进阻力系数法计算结果精确,本设计采用此种方法进行渗流计算。

三、改进阻力系数法计算渗透压力

(一)基本原理如上所述。

(二)计算公式(出自《水闸设计规范》) 1.确定地基的有效计算深度Te

当地基不透水层埋藏较深时,须有一个有效计算深度Te来代替实际深度T,Te可根据《水闸设计规范》公式(3—3)确定:

当l0/s0≥5时, Te=0.5l0

当l0/s0<5时, Te=5l0/(1.6l0/s0+2) (3—3)

式中 Te——土基上水闸的地基有效计算深度,m;

l0——地下轮廓的水平投影长度,m; s0——地下轮廓的垂直投影长度,m。 l0/s0=(45+20)/2.5=26>5

地基的有效深度Te为Te=0.5l0=0.5×(45+20)=32.5(m) 计算Te大于实际的地基透水层深度8m,所以取最小值Te =8m。 2.典型段的划分

先将实际的低下轮廓线进行简化,使之成为垂直和水平两个主要部分。再从简化的低下轮廓线上各角点和板桩尖端引出等势线,将整个渗流区域划分为几个典型流段:进、出口段,内部垂直段和水平段。

3.计算各典型段的阻力系数(如图3—4)

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图3—4 典型流段计算图

① 进、出口段:

ε

式中 ε

0=1.5(S/T)3/2+0.441

(3—4)

0——进、出口段的阻力系数;

S ——板桩或齿墙的入土深度,m; T ——地基透水层深度,m。 ② 内部垂直段:

ε

式中 ε

y=2/π

ln ctg(π/4(1-S/T)) (3—5)

y——内部垂直段的阻力系数。

③ 水平段: ε式中 ε

x

)/T x=(L-0.7(S1+S2)

(3—6)

——水平段的阻力系数;

L ——水平段长度,m;

S1、S2——进、出口段板桩或齿墙的入土深度,m。 4.计算各典型段的水头损失 hi=ε

i

ΔH/Σε

i

(3—7)

5.进出口段水头损失局部修正

进、出口水力坡降呈急变曲线形式,算得的进、出口水头损失与实际情况相差较大,需进行必要的修正。修正后的水头损失h0'为:

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