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土石坝毕业设计

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计 算 工 况 防渗体平均厚度σ(m) 上游 水深 透水地基厚度T(m) 0(基础处后) 理平均有效长度L(m) 浸润线 高度 h(m) 渗流量 q(m/S) ×10 -52上游采用正常高水位与下游相应的最低水位 上游设计洪水位与下游相应的最高水位 0(基础处后) 理 ×10 -5上游校核洪水位与下游相应的最高水位 0(基础处后) 理 ×10 -5

(二)断面0+

由附图6得到断面0+的底高程为710m,渗流汇入下游河中。

1、上游采用正常高水位与下游相应的最低水位

上游正常高水位取为兴利水位,下游相应低水位取为700.55m。 基础采用防渗处理,视为基础不透水。 (1)计算示意图

y1:3.051:3.KH2H1hKOaOKTLxT斜 墙 坝 渗 流 计 算 图(2)渗流量计算

①通过斜墙的渗流量

2计算公式:qK0(H1?h2)2?sin??K(H1?h)1?0??T

1式中,K-5

0=×10cm/s; H1=; δ=(3+)/2= ; sinα=; δ1=; T=0 ②心墙后的渗流量

计算公式:qK(h2?H22)(h?H2)2?2(L?m?KT?T

2H2)L?0.44T式中:K=1×10-2cm/s; H-2

2=; L=; m2=3; KT=10 cm/s; T=0③渗流量计算结果

根据水流连续条件,则q1=q2=q 求得h=7.94m q=×10-5

m2

/S (3)斜墙后的浸润线方程

计算公式:

式中,H1为防渗体斜墙后水位的高程,H1=h=

则由上式简化得:y2

+=

也即:y=√ x/m 0 50 150 300 y/m 2、上游设计洪水位与下游相应的最高水位

; 上游设计洪水位为,下游相应高水位取为705.60m。

基础采用防渗处理,视为基础不透水。

(1)计算示意图

y1:3.051:3.KH2H1hKOaOKTLxT斜 墙 坝 渗 流 计 算 图(2)渗流量计算

①通过心墙的渗流量

K0(H1?h2)(H?h)计算公式:q1??K01?T

2?sin??1式中,K0=×10cm; H1=58.1m; δ=(3+)/2=; sinα=; δ1=; T=0 ②斜墙后的渗流量

-5

22K(h2?H2)(h?H2)计算公式:q2??KT?T

2(L?m2H2)L?0.44T式中:K=1×10cm/s; H2=; L=; m2=3; KT=10 cm/s; T=0;

-2-2

③渗流量计算结果

根据水流连续条件,则q1=q2=q

求得h=11.08m

q=×10 m/S

-52

(3)斜墙后的浸润线方程

计算公式:

式中,H1为防渗体斜墙后水位的高程,H1=h=11.08m

简化得: y+=

2

从而得:

x/m y/m 0 50 150 300 3、上游校核洪水位与下游相应的最高水位

上游校核洪水位取为兴利水位,下游相应高水位取为705.60m。

基础采用防渗处理,视为基础不透水。

(1)计算示意图

y1:3.051:3.KH2H1hKOaOKTLxT斜 墙 坝 渗 流 计 算 图(2)渗流量计算

①通过斜墙的渗流量

K0(H1?h2)(H?h)计算公式:q1??K01?T

2?sin??1式中,K0=×10cm; H1=; δ=(3+)/2=; sinα= δ1=; T=0 ②斜墙后的渗流量

-5

22K(h2?H2)(h?H2)计算公式:q2??KT?T

2(L?m2H2)L?0.44T式中:K=1×10cm/s; H2=; L=; m2=3; KT=10 cm/s; T=0;

-2-2

③渗流量计算结果

根据水流连续条件,则q1=q2=q

求得h=11.26m

q=×10 m/S

-52

土石坝毕业设计

计算工况防渗体平均厚度σ(m)上游水深透水地基厚度T(m)0(基础处后)理平均有效长度L(m)浸润线高度h(m)渗流量q(m/S)×10-52上游采用正常高水位与下游相应的最低水位上游设计洪水位与下游相应的最高水位0(基础处后)理×10-5上游校核洪水位与下游相应的最高水位0(基础处后)理×10-5<
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