毕业设计答辩词

我的毕业设计题目是:某某水电站枢纽布置及拱坝结构设计

本设计以云南西南部的南康河为背景,该水库的兴建,可满足下游地区防洪、发电等多方面的要求。本设计结合国内外一些拱坝实例作出比较合理的选择,以减小工程量,布局经济合理为原则。

我根据已有的资料和要求进行设计,主要内容有两大部分:第一部分是公共部分枢纽布置,第二部分是拱坝结构设计。

枢纽布置

一、工程布置及建筑物

据《水利水电工程分等指标》规定,工程规模为中型,工程等级为III级,查表得永久性主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物按5级设计。

厂房采用坝后式河床厂房方案。冲砂泄洪洞与导流洞均布置于左岸。

由此做出的平面布置图如图1所示。

结构设计

二、拱坝坝高及体型设计

本设计中的地形接近于V形河谷,故采用双曲拱坝。

首先,进行坝顶高程的计算,坝顶高程取665m,坝高65m。

然后,根据地质资料,可以确定坝体开挖线,并作出可利用基岩面的等高线。 接着,初拟拱冠梁剖面尺寸:经过计算坝顶厚度Tc取3m,坝底厚度TB取9m;确定凸度,最大倒悬度以后,拟合出的上、下游面曲线的二次抛物线方程。

再然后,设计各层拱圈。自坝顶往下,我选取了6层拱圈,并进行各层拱圈的中心角及圆心位置及其他几何参数的确定。

设计完后,进行检查调整。

根据设计结果,绘制出沿拱轴线展开的纵剖面图,如A1图图3所示。

由此画出的上、下游立视图如图2所示。

三、拱坝体形评估及稳定性分析

我们在宏观评估拱坝体形时,借助了国内外已建拱坝的资料,对拱坝的形状和尺寸进行类比分析,以判断拱坝体形的安全性和经济性。

评估第一个标准:厚高比。在国内外一些拱坝的厚高比和宽高比的散点图中,可查的本设计的拱坝尺度处于平均水平的曲线和较经济的曲线之间,由此可认为

按此标准该工程的拱坝体形比较安全和经济。 A2Sm第二种:柔度系数法。C值实质上是体现拱坝在水平向柔韧程度VHTm

的一个系数。当C的取值在15左右时,拱坝是安全的。本设计中,根据拱坝中剖面展开面积、拱坝混凝土体积、拱坝坝高,算出的柔度系数C=15.77,其值在15左右;在柔度系数与拱坝坝高的散点图中,我们可查出该工程的柔度系数C值可满足该拱坝不会出现开裂破坏的现象。在柔度系数与拱坝高宽比的散点图中,可查出该工程处于安全区,符合要求。

第三种,拱坝应力水平系数:应力水平系数实质上是拱坝单位平均厚度所对应的拱坝上游承载面积,隐存着应力大小的含义,适宜的应力水平系数D一般控制在3500以内。本设计中,应力水平系数为1095.5,其值小于3000,符合要求。

岸坡稳定:根据地质资料,我们引用了地质资料中的赤平极射投影法、工程地质类比法分析,得出水库库岸总体基本稳定,不存在大规模的坍塌,但库中部及尾部易形成小规模浅层塌岸现象。需要采用锚杆加固处理,锚固段应进入弱风化岩体中,一定深度。

坝基稳定:河床下的基岩倾向下游,无强风化层,对抗变形及抗滑稳定有利 ;坝基中未发现有水平状的软弱夹层,岩体完整性较好。坝基可以满足坝的变形及抗滑要求。

坝肩稳定:根据钻探及平硐资料发现左坝肩有一节理裂隙密集带,岩体破碎,岩体全~强风化层较厚,但开挖后拱座可置于弱风化岩体下部。右岸结构面组合不利于抗滑稳定,需要深开挖,全-强风化带需锚固处理。

四、调洪演算

本设计采用列表试算法和计算机辅助计算结合来进行调洪演算。

根据计算结果,可画出入库流量Q和下泄流量q的关系曲线图,由此可得出水库最高水位Zmax658.4m;经过坝顶高程的校核符合防洪要求。

五、泄水建筑物设计

为使水库有较好的泄水能力,选择鼻坎挑流式与坝身泄水孔式联合泄水,即通过坝体表孔与底孔联合泄水。布设有3个表孔,孔宽9.0m,高6.0m;2个底孔,孔宽6.0m,高6.0m。由此计算出单宽流量为50m3/s,符合规范。

溢流坝剖面我们采用WES剖面;定出堰顶高程,取652.0m;定型设计水头Hd为9m,反弧半径取为9m;最后进行挑流鼻坎的设计,挑距及冲刷坑深度的估算;

六、坝基处理及细部构造

灌浆:根据规范,固结灌浆孔距一般为3~6m,取3m;孔深一般为5-8m,取6m。

在靠近上游坝面布设防渗帷幕,防渗帷幕应深取20m,从河床向两岸延伸一定的范围,形成一道从左至右的防渗帷幕。

由此我做出了开挖、帷幕灌浆图,如图4

本次设计相较以前我们做的设计,历时较长,内容较多,所以有很多做得不足的地方,但总体上是成功的!对于存在的众多纰漏,请各位老师批评指正。

我的毕业设计题目是:某某水电站枢纽布置及拱坝结构设计

本设计以云南西南部的南康河为背景,该水库的兴建,可满足下游地区防洪、发电等多方面的要求。本设计结合国内外一些拱坝实例作出比较合理的选择,以减小工程量,布局经济合理为原则。

我根据已有的资料和要求进行设计,主要内容有两大部分:第一部分是公共部分枢纽布置,第二部分是拱坝结构设计。

枢纽布置

一、工程布置及建筑物

据《水利水电工程分等指标》规定,工程规模为中型,工程等级为III级,查表得永久性主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物按5级设计。

厂房采用坝后式河床厂房方案。冲砂泄洪洞与导流洞均布置于左岸。

由此做出的平面布置图如图1所示。

结构设计

二、拱坝坝高及体型设计

本设计中的地形接近于V形河谷,故采用双曲拱坝。

首先,进行坝顶高程的计算,坝顶高程取665m,坝高65m。

然后,根据地质资料,可以确定坝体开挖线,并作出可利用基岩面的等高线。 接着,初拟拱冠梁剖面尺寸:经过计算坝顶厚度Tc取3m,坝底厚度TB取9m;确定凸度,最大倒悬度以后,拟合出的上、下游面曲线的二次抛物线方程。

再然后,设计各层拱圈。自坝顶往下,我选取了6层拱圈,并进行各层拱圈的中心角及圆心位置及其他几何参数的确定。

设计完后,进行检查调整。

根据设计结果,绘制出沿拱轴线展开的纵剖面图,如A1图图3所示。

由此画出的上、下游立视图如图2所示。

三、拱坝体形评估及稳定性分析

我们在宏观评估拱坝体形时,借助了国内外已建拱坝的资料,对拱坝的形状和尺寸进行类比分析,以判断拱坝体形的安全性和经济性。

评估第一个标准:厚高比。在国内外一些拱坝的厚高比和宽高比的散点图中,可查的本设计的拱坝尺度处于平均水平的曲线和较经济的曲线之间,由此可认为

按此标准该工程的拱坝体形比较安全和经济。 A2Sm第二种:柔度系数法。C值实质上是体现拱坝在水平向柔韧程度VHTm

的一个系数。当C的取值在15左右时,拱坝是安全的。本设计中,根据拱坝中剖面展开面积、拱坝混凝土体积、拱坝坝高,算出的柔度系数C=15.77,其值在15左右;在柔度系数与拱坝坝高的散点图中,我们可查出该工程的柔度系数C值可满足该拱坝不会出现开裂破坏的现象。在柔度系数与拱坝高宽比的散点图中,可查出该工程处于安全区,符合要求。

第三种,拱坝应力水平系数:应力水平系数实质上是拱坝单位平均厚度所对应的拱坝上游承载面积,隐存着应力大小的含义,适宜的应力水平系数D一般控制在3500以内。本设计中,应力水平系数为1095.5,其值小于3000,符合要求。

岸坡稳定:根据地质资料,我们引用了地质资料中的赤平极射投影法、工程地质类比法分析,得出水库库岸总体基本稳定,不存在大规模的坍塌,但库中部及尾部易形成小规模浅层塌岸现象。需要采用锚杆加固处理,锚固段应进入弱风化岩体中,一定深度。

坝基稳定:河床下的基岩倾向下游,无强风化层,对抗变形及抗滑稳定有利 ;坝基中未发现有水平状的软弱夹层,岩体完整性较好。坝基可以满足坝的变形及抗滑要求。

坝肩稳定:根据钻探及平硐资料发现左坝肩有一节理裂隙密集带,岩体破碎,岩体全~强风化层较厚,但开挖后拱座可置于弱风化岩体下部。右岸结构面组合不利于抗滑稳定,需要深开挖,全-强风化带需锚固处理。

四、调洪演算

本设计采用列表试算法和计算机辅助计算结合来进行调洪演算。

根据计算结果,可画出入库流量Q和下泄流量q的关系曲线图,由此可得出水库最高水位Zmax658.4m;经过坝顶高程的校核符合防洪要求。

五、泄水建筑物设计

为使水库有较好的泄水能力,选择鼻坎挑流式与坝身泄水孔式联合泄水,即通过坝体表孔与底孔联合泄水。布设有3个表孔,孔宽9.0m,高6.0m;2个底孔,孔宽6.0m,高6.0m。由此计算出单宽流量为50m3/s,符合规范。

溢流坝剖面我们采用WES剖面;定出堰顶高程,取652.0m;定型设计水头Hd为9m,反弧半径取为9m;最后进行挑流鼻坎的设计,挑距及冲刷坑深度的估算;

六、坝基处理及细部构造

灌浆:根据规范,固结灌浆孔距一般为3~6m,取3m;孔深一般为5-8m,取6m。

在靠近上游坝面布设防渗帷幕,防渗帷幕应深取20m,从河床向两岸延伸一定的范围,形成一道从左至右的防渗帷幕。

由此我做出了开挖、帷幕灌浆图,如图4

本次设计相较以前我们做的设计,历时较长,内容较多,所以有很多做得不足的地方,但总体上是成功的!对于存在的众多纰漏,请各位老师批评指正。


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