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重力坝坝顶高程计算 2014年2月17日 (1)资料分析 水文、地质、地形条件分析 选址、选型等 (2)确定工程枢纽等级、建筑物级别,重力坝类型;水库库容 枢纽等级 建筑物级别 洪水标准 洪水计算 一、设计准备 工程等别 工程规模 水库总库容(108m3) 防洪 治涝 灌溉 供水 发电 保护城镇及工矿企业的重要性 保护农田(104亩) 治涝面积(104亩) 灌溉面积(104亩) 供水对象重要性 装机容量(104kW) I 大(1)型 ≥10 特别重要 ≥500 ≥200 ≥150 特别重要 ≥120 Ⅱ 大(2)型 10~1.0 重要 500~100 200~60 150~50 重要 120~30 Ⅲ 中型 1.0~0.10 中等 100~30 60~15 50~5 中等 30~5 IV 小(1)型 0.10~0.01 一般 30~5 15~3 5~0.5 一般 5~1 V 小(2)型 0.01~0.001 ? 5 3 0.5 ? 1 表2.1.1 水利水电工程分等指标 工程等别 主要建筑物 次要建筑物 I 1 3 Ⅱ 2 3 Ⅲ 3 4 IV 4 5 V 5 5 表2.2.1 永久性水工建筑物级别 项目 水工建筑物级别 1 2 3 4 5 设计 1000~500 500~100 100~50 50~30 30~20 校核 土石坝 可能最大洪水(PMF)或10000~5000 5000~2000 2000~1000 1000~300 300~200 混凝土坝、浆砌石坝 5000~2000 2000~1000 1000~500 500~200 200~100 山区、丘陵区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准 [重现期(年)] 项 目 永久性水工建筑物级别 1 2 3 4 5 水库工程 设计 300~100 100~50 50~20 20~10 10 校核 2000~1000 1000~300 300~100 100~50 50~20 拦河水闸 设计 100~50 50~30 30~20 20~10 10 校核 300~200 200~100 100~50 50~30 30~20 平原区水利水电工程永久性水工建筑物洪水标准 [重现期(年)] 二、坝顶高程 坝顶高程或防浪墙顶高程=Max 以此值作为防浪墙顶高程时,要求坝顶高程高于校核洪水位 (规范8.1及附录B6.1) 式中: △h—防浪墙顶至正常蓄水位或校核洪水位的高差(m); h1%—波高(m); hz—波浪中心线至正常或校核洪水位的高差(m); hc—安全超高,按表8.1.1采用。 安全超高hc (单位:m) 水位 坝的级别 1 2、3 4、5 正常蓄水位 0.7 0.5 0.4 校核洪水位 0.5 0.4 0.3 1 安全超高hc 的查算 2 h1%、hz 的计算 波浪要素计算 高度Z(m) 2 5 10 15 20 修正系数K z 1.25 1.10 1.00 0.96 0.90 ( 计算波浪要素(波高、波长等)的基本资料。 年最大风速:系指水面上空10m高度处10min平均风速的年最大值;对于水面上空z(m)处的风速,应乘以表B.6.2-1中的修正系数Kz后采用。陆地测站的风速,应参照有关资料进行修正。 表B.6.2-1 风速高度修正系数 风区长度(有效吹程)按下列情况确定: 1) 当沿风向两侧的水域较宽时,可采用计算点至对岸的直线距离; 2) 当沿风向有局部缩窄且缩窄处的宽度b小于12倍计算波长时,可采用5倍b为风区长度,同时不小于计算点至缩窄处的直线距离; 3) 当沿风向两侧的水域较狭窄或水域形状不规则、或有岛屿等障碍物时,可自计算点逆风向做主射线与水域边界相交,然后在主射线两侧每隔7.5°做一条射线,分别与水域边界相交。如图B.6.2所示,记D0为计算点沿主射线方向至对岸的距离,Di为计算点沿第i条射线至对岸的距离,αi为第i条射线与主射线的夹角,αi=7.5i(一般取i=±1、±2、±3、±4、±5、±6),同时令α0=0,则等效风区长度D可按下式计算: D= (i=0、±1、±2、±3、 ±4、±5、±6 ) (B.6.2) 图B.6.2 等效风区长度计算示意 风区内的水域平均深度Hm。一般可通过沿风向作出地形剖面图求得,其计算水位应与相应设计状况下的静水位一致。 P(%) 0.1 1 2 3 4 5 10 13 20 50 0 2.97 2.42 2.23 2.11 2.02 1.95 1.71 1.61 1.43 0.94 0.1 2.70 2.26 2.09
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