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第二章 重力坝 . §1 概述 §2重力坝荷载及其组合 §3重力坝抗滑稳定分析 §4重力坝应力分析 §5非溢流坝剖面设计 §6溢流坝设计 §7重力坝坝身泄水孔 §8重力坝材料与构造 §9重力坝地基处理 §10其他型式重力坝(百色坝) §7 重力坝坝身泄水孔 一、概述 作用:预泄水库、排沙、导流、发电供水 工作条件:孔内流速高,易引起空蚀、闸门振动,孔道体形设计重要;深水闸门水压力大、启闭力大,门体结构、止水、启闭设备复杂,检修不便 类型: 1)按所处高度分:中孔、底孔 2)按布置层数分:单层、双层 3)按流态分:有压、无压 一、概述 有压孔——泄流时孔内保持满流有压 工作闸门在出口,以稳定孔内水流保持有压,有利门后补气减免空蚀,孔身断面尺寸小 关门时水压力大,对坝体σ、防渗不利 进口设事故闸门兼作检修闸门,平时兼用作挡水 孔断面:圆形,有利改善受力和提高过水能力 一、概述 无压孔: 工作门、检修门均设于进口 工作门后孔身顶升高,泄流时孔内有自由水面——无压流 闸门前:短有压段 泄水时孔内承受静水压力,关门时孔内无水,明流段可不钢板衬砌,施工方便 但孔断面尺寸大,对坝体削弱大 二、坝身泄水孔布置 布置原则:正常运用前提下 尽量一孔多用: 灌溉+发电;防空+排沙+导流 具体布置: 泄洪孔——主槽部位,较宽河谷宜在非溢流坝段中,深孔出口不宜在溢流坝面上 孔口不能太大,泄量大时可布置为双层,但注意交汇处空蚀 二、坝身泄水孔布置 进口高程:满足泄洪要求下尽量高些,减小门压力和洞长,具体而言: 灌溉孔应与灌区在同一侧▽孔进口根据▽坝后渠首确定,或根据泥沙、水温情况分层设进水口 发电进水口应根据发电和泥沙要求确定,一般设于水库最低水位以下一倍孔口高度处,并高程最终泥沙高程1m以上。 排沙孔尽量靠近电站、灌溉进水口 放空、导流孔进口一般较低 三、有压泄水孔 组成:进口段(进口曲线段、闸门槽段、渐变段、平压管、通气孔)洞身段、出口段 1)进口段曲线: 进口曲线段—椭圆or圆弧 椭圆长轴水平or上倾约12度 顶曲线:A=h(孔高or孔径 侧曲线:A=B(孔宽) 圆弧半径:R2D 三、有压泄水孔 2)闸门槽段 矩形锐缘闸门——适于V10m/s 矩形收缩形门槽——适于v大时 门槽形式尺寸 宽深比 =1.6-1.8 错距△=(0.05-0.08)W 导角半径r=0.01D 下游边墙坡率1:1-1:12 三、有压泄水孔 3)渐变段 孔身——圆形断面,R大、受力条件好 闸门处断面——矩形 需设渐变段——矩形→圆形 渐变段长=(1.5-2.0)D(孔径or孔宽) 且边壁收缩率=1:5-1:8 渐变方式:矩形四角加圆弧 三、有压泄水孔 4)通气孔 作用:检修前,检修门闭 工作门开启放水时,向孔内补气 断面积: 一般=泄水孔断面积的0.5%-1% 并大于平压管、检修排水管的断面积 通气孔进口须与大气连通,并与启闭机室分开。 三、有压泄水孔 5)平压管 作用:检修完毕提起检修门前向 二门间充水,平衡检修门前水压 减小启门力 管径d由管流公式确定: 平压管充水时,通气孔排气 三、有压泄水孔 6)泄水孔底坡i 一般缓坡,按施工运输、检修排水要求确定 沿孔轴线底坡变化时,采用圆弧曲线连接 曲线半径≥5D 三、有压泄水孔 7)出口段 出口渐变段—圆形→出口矩形断面 且出口断面收缩——防止空蚀 收缩率:A出口/A孔身=0.85-0.9 收缩方式:顶部设压坡段,坡比1:10-1:15 三、有压泄水孔 8)水力计算 1)泄水能力——孔流公式 )孔内压坡线——孔顶沿程测压管水头线 规范要求:任意断面~不得小于2m高水柱 四、无压泄水孔 组成:进水口段、无压明流段、 出口段、通气孔 1)进水口段: 顶部1/4椭圆段(AB段): 长半轴a=h2(检修门处孔高) 短半轴b=a/3 在曲率=s1处接压坡段s1=BC S1斜率=1:4.5、5.5、6.5(检修门前 S2斜率= 1:4、5、6(检修门后) 四、无压泄水孔 2)无压段 洞顶净空 孔顶矩形:净空高度=(0.3-0.5)h max不掺气 孔顶拱形:拱脚距水面高度=(0.2-0.3) h 不掺气 底坡i 直线:iik 抛物线:y=15.5y1/2 或y=x2/6H H—工作闸门孔口中心线处水头 四、无压泄水孔 3)通气孔二个 检修门后通气孔、平压管同于有压孔 工作门后设通气孔,正常泄流时补气 通气孔断面积: a≥A10% 或a=0.09VwA/Va Vw——水流断面平均流速;Va——通气孔允许风速; A工作闸门处泄水孔断面 四、无压泄水孔 4)水力计算 过水能力——有压孔流 式中μ——计入至工作闸门处水头损失 μ=0.8-0.85(有门槽)或μ=0.9-0.95(当压
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