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最新土坝坝顶高程计算说明书

土坝坝顶高程计算说
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土坝坝顶高程计算说明书
1 计算基本资料
达兰河流域属大陆性气候,其特点是光照充足,夏季炎热,冬季寒冷,干燥少
雨,蒸发量大,春季多风,库区最大风速18m
3/s,多年平均最大风速12.6m3
/s,风向

多顺河,风向基本上与坝轴线正交,吹程D=5.3km。东田水库属内陆峡谷水库。
东田水库枢纽工程的特征水位如下:
 死水位1400.0m
 正常蓄水位1435.5m
 设计洪水位1437.66m
 校核洪水位1440.25m
本工程地震基本烈度为Ⅵ度,根据中华人民共和国国家经济贸易委员会发布的
《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-2000)总则所述:设计烈度为Ⅵ度时,可
不进行抗震计算,但对1级水工建筑物仍应按规范采取适当的工程措施。
2 设计计算情况

根据中华人民共和国水利部发布的《碾压式土石坝设计规范》(SL274-
2001),第5.3.3条,坝顶高程等于水库静水位与坝顶超高之和,应按以下运用条件
计算,取其最大值:
(1) 设计洪水位加正常运用条件下的坝顶超高超高;
(2) 正常蓄水位加正常运用条件下的坝顶超高;
(3) 校核洪水位加正常运用条件下的坝顶超高;
(4) 正常蓄水位加非常运用条件下的坝顶超高,再按本规范5.3.2条规定加地
震 安全加高。
本工程地震基本烈度为Ⅵ度,故由《水工建筑物抗震设计规范》(DL5073-
2000)知不考虑地震加高。
第5.3.4条规定:当坝顶上游侧设有防浪墙时,坝顶超高可改为对防浪墙顶的要
求。但此时在正常运用条件下,坝顶应高出静水位0.5m;在非常运用条件下,坝顶
应不低于静水位。
第5.3.5规定,设计计算风速的取值应遵循下列规定:
(1) 正常运用条件下的1级、2级坝,采用多年平均年最大风速的1.5~2.0
倍;
(2) 正常运用条件下的的3级、4级和5级坝,采用多年平均年最大风速的1.5
倍;
(3) 非常运用条件下,采用多年平均年最大风速。
本次设计大坝为3级,故正常运用情况下,采用多年平均年最大风速的1.5
倍,即:W=12.6×1.5=18.9m/s;非常运用条件下,采用多年平均年最大风速,即:
W=12.6m/s。
第5.3.6规定坝顶应预留竣工后的沉降超高。
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3 坝顶超高计算
混凝土面板堆石坝的设计中坝顶上游常采用高防浪墙,采用高防浪墙可以减少
较多的坝体填筑量,节省工程投资。防浪墙高一般为4~6m,且与混凝土面板相结
合。故面板坝的坝顶超高应采用重力坝的坝顶超高计算公式进行计算。
3.1 坝顶超高计算公式

防浪墙顶高程由各种水库静水位加超高△h所得数值的最大值确定。
(1) 根据中华人民共和国水利部发布的《混凝土重力坝设计规范》(SL319-
2005),第8.1.1条,坝顶在水库静水位以上的超高h按下式计算:

czhhhh%1
(附录C-1)
式中:
h——防浪墙顶至特征水位(正常蓄水位、设计洪水位或校核洪水位)
的高差,m;

%1
h
——频率为1%的波高,m;

z
h
——波浪中心线至特征水位(正常蓄水位、设计洪水位或校核洪

水位)的高差,m;

c
h
——安全超高,m;

由《碾压式土石坝设计规范 》(SL 274-2001)表5.3.1查得3级建筑物
设计情况为
ch=0.7m,山区、丘陵区的校核超高c
h
=0.4m。

(2)由《碾压式土石坝设计规范 》(SL 274-2001)附录A.1波浪计算知,对于
内陆峡谷水库,当设计计算风速W<20 m/s, ,吹程D=5.3km<20km时,波
浪的波高和平均波长可采用官厅水库公式计算:
3/1
212/12
0076.0WgDW
W

gh
(附录C-2)

75.3/1215.2/12331.0




WgDW

W

gL
m
(附录C-3)

式中:
h——当2WgD=20~250时,为累积频率为5%的波高%5h,m;当
2
WgD
=250~1000时,为累积频率为10%的波高%10h,

m。
g——重力加速度(m2/s),g=9.81m2/s;
D——吹程,km,D=5.3km;
W——设计计算风速,正常运用情况时W =18.9 m/s,非常运用情
况时W =12.6m/s;
Lm——平均波长,m。

(3)波浪中心线至水库特征水位(正常蓄水位、设计洪水位或校核洪水位)的
高差可由下式计算:

mm
z
LHcthL

hh2
%1

2


(附录C-4)

式中:
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H——挡水建筑物迎水面前的水深,m,设计所选坝址处原河床底部
高程为1384.0m, H正=51.5m, H设=53.66m, H校=56.25m。
3.2 竣工后坝体预留沉降

附表C-1 超高值h及防浪墙顶高程计算统计表

列表项目
正常运用情况 非常运用情况
设计洪水位+正常超高 正常蓄水位+正常超高 校核洪水位+非常超高 正常蓄水位+
非常超高

1=⑴+⑵ 防浪墙顶 高程Z(m) 1440.316 1438.156 1442.005 1437.255

⑴ 特征水位Z(m) 1437.66 1435.5 1440.25 1435.5
⑵=①+②+③ 超高值△h(m) 2.656 2.656 1.755 1.755
水头H(m)
53.66 51.5 56.25 51.5
吹程D
(km)
5.3

设计计算
风速V0(m/s)
18.9 12.6

V02
357.21 158.76
gD/V02
145.553 327.494
平均波长
Lm(m)
11.593 11.593 7.724 7.724

波高h(m)
1.139 1.139 0.686 0.686

① 累计频率为1%的波高h1% 1.414 1.414 0.971 0.971
πh
1%2/Lm

0.542 0.542 0.384 0.384

2πH/L
m

29.083 27.913 45.760 41.895

cth(2πH/L
m
)

1 1 1 1

② 波浪中心线至特征水位的高差hz(m) 0.542 0.542 0.384 0.384
③ 安全加高hc(m) 0.7 0.7 0.4 0.4

4 坝体预留竣工后沉降超高确定

根据规范《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)第5.3.6条知,坝体应预留
竣工后沉降超高,各坝段的预留沉降超高应根据相应坝段的坝高而变化,预留沉降
超高不应计入坝的计算高度,在坝体中段预留竣工后沉降超高值为0.3~0.5m。同时
《混凝土面板堆石坝设计规范》(SL228-98)第5.1.4条也规定:坝顶应预留沉降超
高,其值可参考类似工程确定。沉降超高的设置应由坝头处的零值,渐变到坝最高
处得最大值,用局部放陡顶部坝坡实现沉降超高。现拟定坝体沉降为1.0m。
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5 结论及结果分析
5.1 结论
根据附表C-1计算结果,取最大值为防浪墙顶高程,即校核洪水位加非常运用
条件下的坝顶超高值,现取值为1442.01m;墙顶高出坝顶1.2m,坝顶高程为
1440.81m。
5.2 结果分析

面板坝坝顶高程计算不同于一般土石坝的坝顶高程计算,面板坝的防浪墙与面
板紧密结合且为高放浪墙,波浪多数会沿防浪墙上爬;一般的土石坝防浪墙是和把
内部防渗体相结合,波浪是沿坝坡向上攀爬。二者性质截然不同,计算原理自然不
同。面板坝的波浪运动原理类似于重力坝,故而超高应按照重力坝的超高计算公式
计算更为合理些。另外,按不同方法计算超高相差较大,按土石坝的计算超高值比
按重力坝的计算超高值要大相当大的尺寸,这样面板坝按重力坝公式计算,可以又
减少坝体填筑量,降低工程投资。综上所述,按此法设计更为经济合理些。

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