Смекни!
smekni.com

Плотинная схема выработки электрической энергии с приплотинной малой ГЭС на р. Турья мощностью 50 кВт (стр. 3 из 10)

где kΔ и kнп – коэффициенты шероховатости и проницаемости откоса (принимаются по таблице 1.10) стр. 22 [1].

kнг– коэффициент установливаемый по графикам на рис. 1.13. стр.22[1]

kскоэффициент, значения которого приведены в таблице 1.11. стр.22[1] в зависимости от заложения откоса и скорости ветра

h1%–высота бегущей волны обеспеченностью 1 %

h1% = h2% ki=5,1∙0,96=3,95м

kiкоэффициент для перехода от высоты волны 2% обеспеченности к высоте волны 1% обеспеченности

h2% = h0β = 6,37∙0,8=5,1м – высота волны 2% обеспеченности.

h0– высота волны, которая существовала бы при неограниченной глубине водоема.

где k – коэффициент учитывающий интенсивность нарастания волны

W10 – скорость ветра на высоте 10м над уровнем воды, м/с

Д – длина разгона ветряного потока, км

ε – крутизна волны равная

β – коэффициент, учитывающий влияние мелководья определяется по графику рис.1.8. стр.20 [1] в зависимости от Н/λ0,

где Н – глубина при нормальном подпорном уровне, м

λ0 – длина волны которая существовала бы при неограниченной глубине водоема

Δh – высота ветрового нагона волны, м

Определяется по формуле:

где α – угол между продольной осью водоема и направлением ветра (принимаем 90˚)

Н – расчетная глубина (принимаем равной глубине при НПУ, м)

а – запас по высоте плотины (принимаем равным 2м)

Тогда отметка по гребню плотины на уровнем моря, мБс

Нплотины= H0+d = 167,5 + 9,6 = 177,11 мБс

3.2 Ширина плотины по гребню

Определяется по таблице 6.2. стр.166[1] в зависимости от категории дороги (принимаем – V).

Тогда ширина плотины по гребню будет равна ширине земляного полотна и равна 8 м.

3.3 Ширина плотины по основанию

Определяется по формуле:

где ВГ – ширина плотины по гребню, м

d– высота плотины, м

m1 – заложение верхового откоса

m2 – заложение низового откоса

3.4Углы наклона откосов плотины к основанию

Угол наклона верхового откоса к остнованию:

Угол наклона низового откоса к остнованию:

4. Расчет коэффициента запаса устойчивости

Для расчета коэффициента запаса устойчивости кзу необходимо построить кривую линию скольжения по которой возможно обрушение. (см. Приложение7)

При этом фигуру ограниченную с одной стороны этой кривой, а с другой стороны очертанием профиля плотины дискретно поделим на 5 частей.

Необходимо также построить депрессионную кривую, для определения впоследствии веса грунта.

Для этого выполним построение поперечного сечения в осях координат так, чтобы верховой откос пересекал ось У на отметке НПУ (см. Приложение7).

Тогда расчет координат депрессионной кривой (рис 2.1., п. 2) будет выглядеть так (таб. 4.10. п.3 стр.124[1]) :

м³/сут

где Lp– см. п. 2.1.2.

m2 = m2 + 0,5 =2,5+0,5 =2,75 заложение низового откоса

Тогда

где hв – координата точки всачивания

L – см. рис 2.1. п. 2.1.2.


путем изменения координаты Х находим координаты У депрессионной кривой.

Далее по построенным в координатной плоскости кривым определяем коэффициент запаса устойчивости для каждого участка:

где Gi– суммарный вес грунта данного участка

в – ширина данного участка

α – угол заложения верхового откоса

φ – угол внутреннего трения

с – коэффициент удельного сцепления

S – сейсмическая нагрузка

Si = Qkimkcβ0iηik

где Qki = Gi

mкоэффициент, учитывающий особые условия работы ГТС (принимаем равным 1, с учетом класса ГТС)

kc коэффициент сейсмичности (по табл. 1.23 стр.27 [1], принимаем равным 0,05

β0iηikпринимаем равным 1,5

При нахождении коэффициента запаса устойчивости для удобства заполним таблицу:


14,74

кзу Ширина участка, м Fтреуг под депрессионной кривой, м² Fпрямоуг под депрессионной кривой, м² Fтреуг над депрессионной кривой, м² Fпрямоуг над депрессионной кривой, м² S, м² GΣ, кг
5,591106 12 7,3 3 1545 20600
1,957305 15 6,1 5 5,2 8461,125 112815
1,511546 15 5,9 7 14457,75 192770
2,133044 15 6,4 7272 96960
3,55023 10 3 2272,5 30300

Суммарный коэффициент запаса устойчивости должен быть не меньше 1,1 (по табл. 1.30 стр.31[1]).

В нашем случае это условие не нарушается. Плотина устойчива к разрушению.

5.Расчет крепления верхового откоса.

Крепление верхового откоса осуществляем при помощи железобетонных плит.


Толщина свободно лежащей плиты определяем по формуле (см.стр.220ф.(8.45)[1]):

где n2– коэффициент перегрузки (принимаем равным 1)

– высота волны в расчетном шторме (принимаем равной высоте волны 50% обеспеченности)

Вотн– относительная длина ребра плиты

В – длина ребра плиты, расположенной по нармали к линии уреза воды (принимаем 3 м)

γW–удельный вес воды

γП– удельный вес материала плиты

квкоэффициент относительного погружения расчетной плиты в аэрированную среду при действии расчетной взвешивающей нагрузки (табл.8.3.стр.220[1])

6.Расчет водосбросов (паводкового и турбинного)


Для расчета водосбросов в первом приближении принимаем Нст=3м

Ширина водосбросного отверстия:

где Qmax – максимальный расход, м³/с

q – удельный расход, м/с

где β, к – коэффициенты равные 1,5 и 1,1

vнр– неразмывающая скорость, которая находится по таблице 3.11стр.75[1]

Нст– статический напор

Проверяем величину в, подставив известные значения в формулу нахождения максимального расхода


где σ1 – коэффициент полноты напора(принимаем равным 1)

σ2 – коэффициент подтопления водосброса (принимаем равным 1)

σс – коэффициент сжатия стеснения потока

где n – число отверстий

σс1и σс2– значения коэффициента сжатия соответственно для промежуточных и крайних отверстий,определяют по графику (рис.3.31 стр.86[1] в соответствии с величиной в/В.

В=в+dбыка

Вкр=в+dбыка/2+dустоя/2

Н0– динамический напор

Нст – напор над гребнем водосброса (статический)