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时间:2019-06-02
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1、XX渠进水口拦河坝方案1原工程形象评价及复核1.1概述:XX渠渠首位于XX河XX水电站枢纽下游6.5km处。在XX电站未修建之前,现有的2孔冲沙闸和右岸原状河床已满足河道泄洪冲沙要求;3孔进水闸已满足灌区灌溉需求6.0m3/s及灌渠上装机400W小电站的常年的用水量10.0mm3/s。1.2原工程现状及评价XX渠渠首建筑物主要是:5孔进水闸和2孔冲沙泄洪闸。进水闸上部设置管理房,均为平板门,固定卷扬式启闭机,进水闸前无防沙设施;泄冲闸亦采用平板门,螺杆式启闭机。引水明渠为土渠,无衬砌,杂草丛生。目前为了满足引水需求,在冲沙闸右侧
2、采用石料堆成简易式坝体抬高水位,高约2.5m。进水闸无防沙设施,明渠无衬砌,可能造成灌渠淤积;简易式坝体不安全。1.3设计流量及泄洪流量复核依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000,灌溉面积5~50万亩的工程等级为Ⅲ等中型工程。主要建筑物为Ⅲ级,次要建筑物为Ⅳ级。取水口拦河闸建筑为的洪水标准为50年校核,20年设计。根据灌溉和电站的需求,引水流量为16.0m3/s。进水口由5孔进水闸组成,由于缺少资料,进水闸设计流量无法复核。本次认为满足要求。经计算,2孔泄冲闸及右岸束窄河床宣泄50年一遇洪水(P=2%,Q=2
3、320m3/s)和20年一遇洪水(P=5%,Q=1990),校核水深为6.0m左右。XX电站蓄水发电后,给下游常年下放16.0m3/s,但是水位下降后,不能满足XX渠的引水需求,需要建一拦河坝抬高水位,满足引水需求。拦河坝挡水高度约为3.0m,现有的2孔冲沙闸,设计洪水时,水位抬高约4.0m,校核洪水时,水位抬高约5.2m。对坝址上游两岸耕地淹浸没影响较大,且渠首建筑为的闸顶高程亦不满足规范要求。2方案确定根据现场的初步观察及设计计算,在XX渠进水口右侧建一挡水建筑物,以保证进水口水位;在进水闸前设置拦沙坎,且清理明渠中的杂草,
4、以免明渠淤积,影响引水量。初步确定建筑物挡水高度为3.0m左右,跨河100.0m。并拆除现有2孔冲沙闸,新建泄洪冲沙闸。以设计洪水位基本相同为原则,选定以下两个方案进行比选:2.1橡胶坝方案2.1.1方案布置根据现有资料计算,布置在左岸的3孔进水闸已满足引水需求,但由于进水闸无拦污栅且引水明渠为土渠,常年失修,杂草丛生,淤积严重,过流能力收到极大影响。进水闸前无防沙措施,明渠流速较低,渠道淤积严重。故需要重新设计。经计算泄洪建筑物要宣泄百年一遇洪水(P=1%,Q=2483m3/s)需要3孔10m泄冲闸和一段80m橡胶坝联合泄洪最
5、大挡水高度7.2m;一跨100m的橡胶坝挡水高度3.0m,最大泄洪高度为4.2m。泄冲闸底板与橡胶坝底板高差为3.0m。2.1.2建筑物设计①泄洪冲沙闸坝址河床段宽约140.0m,河床覆盖层厚度约2.0~3.0m。泄洪冲沙闸为1孔,单孔宽10m,位于进水闸右侧,左岸为进水闸,右侧为橡胶坝。泄冲闸担负着枢纽泄洪及排沙任务。选定坝址方案的河床覆盖层厚2.0~3.0m,为防止和减少地基不均匀沉陷,将覆盖层全部清除,并清除基岩强风化层,使闸基础置于基岩上。闸体总宽14m,为整体式底板,闸孔单宽10m,边墩厚2.0m。闸室段长20m。假设
6、闸底板为零点高程面,闸前设计洪水位为6.78m,相应下泄流量325m3/s;校核洪水位为7.2m,相应下泄流量355m3/s,正常蓄水位为6.0m。闸底板设计高程0.0m,与河槽深泓高程接近,闸墩顶设计高程8.5m,泄冲闸为钢筋砼结构。闸底板厚1.80m,前后设有砼深齿墙起防渗及及抗冲作用,深入新鲜基岩1.5m,底板以下至基岩面采用C10埋石砼回填。底板工作闸门为弧门,采用2×1000KN液压启闭机操作;工作门上游设检修闸槽一道,由1扇滑动平门供泄冲闸水道及工作闸门检修之用,选用固定卷扬式启闭机操作。②橡胶坝橡胶坝段河床宽约10
7、0.0m,河床覆盖层厚度约2.0~4.0m.橡胶坝的作用是抬高水位,调节水位和流量,使坝前保持稳定水位,将大于设计引水量的水由坝顶溢流泄至下游,常年洪水时由泄冲闸泄洪,大洪水时橡胶坝坍坝泄洪。橡胶坝段总长100m,共1跨,坝座高程为3.0m,高于河床3m,坝座以下至覆盖层采用砂砾石填筑。坝顶高程为6.10m,橡胶坝袋高3.10m,挡水高度3.0m。橡胶坝为充水式,端头为贴坡式,边坡1:1。边墩顶高程为3.5m。坝座长10.5m。①橡胶坝充水泵房橡胶坝充水泵利用橡胶坝座边墩在墩内布置,水池布置于橡胶坝底板下。泵房长13.0m,宽6
8、.0m。底板高程3.0m,泵房顶板高程为8.50m。泵房内安装3台深井泵用于坝袋的充排水,水池净宽12.0m,长12.0m。坝前设计水位和校核洪水位将同一水位的泄冲闸和橡胶坝泄量相加得枢纽泄水建筑物水位~流量关系曲线,由曲线查得:设计洪水时,Q设=1990m3/
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