杨湾水库建筑物报告

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1、杨湾水库建筑物报告=16.5m/s。20年一遇设计洪水位92.04m,多年平均设计最大风速的1.5倍,W=16.5m/s。100年一遇校核洪水位92.40m,多年平均校核最大风速W校=11.0m/s。地震期水库水位91.20m,多年平均设计最大风速W设=11.0m/s。按规范附录A.1.6规定,对于丘陵、平原区水库,当W<26.5m/s,D<7500m时可采用鹤地公式计算:波高:ghgD1/32%?0.00625W1/6()22WW设波长:gLm?0.0386(gD)1/2W2W2式中:W——风速(m/S);D——风区长度(m),D=1500m

2、;h2%——累积频率为2%的波高(m)。正常蓄水情况:平均波高hm=0.47m;波长Lm=7.88m。51设计情况(P=5%):平均波高hm=0.47m;波长Lm=7.88m。校核情况(P=1%):平均波高hm=0.26m;波长Lm=5.25m。地震情况:平均波高hm=0.26m;波长Lm=5.25m。2)平均波浪爬高Rm按规范附录A.1.12计算,采用公式:Rm?K?K?1?m2hmlm式中:K?——斜坡糙率及渗透性系数,护面加固后选用块石护面,K?=0.8。K?——经验系数,可根据WgH值查附录表A.1.12-2取得。杨湾水库近坝库底平均高

3、程约为85.0m,正常蓄水位为91.20m,平均水深为6.2m,设计洪水位92.04m时平均水深为7.04m,校核水位92.40m时,平均水深为7.40m。相应的K?取值:正常蓄水、设计、校核和地震工况分别为1.11、1.08、1.01、和1.02。正常蓄水条件:WgHWgHWgH=2.12,K?=1.11;Rm=0.63m。设计条件:=2.12,K?=1.08;Rm=0.62m。校核条件:W=1.29,K?=1.01;Rm=0.31m。51地震期:gH=1.41,K?=1.02;Rm=0.35m。3)设计爬高R值计算设计波浪爬高值按规范A.1

4、.11条,4级坝采用累积频率应为5%的爬高值R5%,查附录表A.1.3取得,各工况下RpRm?1.84。正常蓄水、设计、校核和地震工况R5%分别为1.20m、1.16m、0.65m、和0.66m。4)坝顶超高Y值正常蓄水条件下坝顶超高:Y=1.20+0.5=1.70m;设计工况条件下坝顶超高:Y=1.16+0.5=1.66m;校核工况条件下坝顶超高:Y=0.65+0.3=0.95m;地震期下坝顶超高:Y=0.66+0.3+0.5=1.46m。杨湾水库坝顶超高计算成果见表5-2-1。表5-2-1坝顶超高计算结果表工况正常蓄水水位(m)91.20设

5、计风速(m/s)16.516.511.011.0计算波高(m)1.051.050.470.57计算波长(m)7.887.885.255.25平均平均波(m)0.470.470.260.26(m)0.630.610.310.35设计(m)1.201.160.650.66安全加高(m)0.50.50.30.3+0.5(地震涌浪高度)计算坝顶高程(m)92.9093.7093.3592.66波高浪爬高爬高设计(P=5%)92.04校核(P=1%)92.40地震期91.20(2)坝顶高程复核根据《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL51189-

6、96)规定,坝顶高程分别按以下运用情况计算,取其最大值:1)正常蓄水位加正常运用情况的坝顶超高:Y=91.20+1.70=92.90m;2)设计洪水位加正常运用情况的坝顶超高:Y=92.04+1.66=93.70m;3)校核洪水位加非常运用情况的坝顶超高:Y=92.40+0.95=93.35m。4)地震时洪水位加非常运用情况的坝顶超高:Y=91.20+1.46=92.66m。杨湾水库坝顶高程由设计情况控制,要求最小坝顶高程为93.70m,水库现有坝顶高程为92.60m~92.80m,现有坝顶高程不满足规范要求,现设计坝顶高程为93.70m。但大

7、坝坝顶高程不一,现将坝顶高程统一加高至93.70m,比原设计坝顶高程高0.4m。(3)坝顶宽度杨湾水库现有坝顶宽度4~5m,由于最大坝高9.4m,小于30m,符合《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96)6.2.1条中规定坝顶宽度为3~6m的要求。但大坝坝顶多处宽度不一,形状极不规则,现将坝顶宽度统一加宽至5m。5.2.2大坝防渗加固设计(1)防渗加固范围51根据《安徽省天长市东风水库大坝安全评价报告》和《安徽省天长市东风水库大坝现场检查报告》中结果,大坝下游坡散侵渗水点主要集中在老河槽区域0+120~0+730段,渗水点主要

8、分布在31.50~34.00m高程之间坝体上,且渗漏较为严重,其中部分坝段常年积水,已形成沼泽地。现选定大坝0+089~0+785段(北涵至南涵)作为

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