Защита населенного пункта от затопления
Курсовая работа, 28 Октября 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
В данной курсовой работе необходимо защитить населенный пункт численностью 21 тысяча человек от новоднения.
Прогнозированная паводковая волна составляет = 7 метров. Отсюда в зону затопления будут попадать 10101 человек.
Следовательно для эффективной защиты назначаем капитальную дамбу обвалования, которая будет относиться по размерам и количеству защищаемого населения к третьему классу капитальности.
Данное защитное сооружение должно обеспечивать его устойчивость функционирования с минимально возможным риском ЧС.
Содержание работы
Введение 3
1 Назначение основных размеров дамбы обвалования 4
2 Высота дамбы обвалования 4
3 Высота откосов 5
Подсчет объемов грунта для возведения дамбы обвалования…………….. 5
Оценка суффозионной устойчивости дамбы обвалования……………….. 8
5.1 Построение расчетной схемы сооружения. 8
5.2 Определение положения депрессионной кривой 9
5.3 Определения фильтрационного давления на подушку дамбы обвалования 10
5.4 Построение эпюры фильтрационного давления 11
5.5 Проверка суффозионной устойчивости основания дамбы……………. 13
6 Проверка устойчивости сооружения по схеме плоского сдвига 13
7 Определение волнового воздействия на откосную часть сооружения 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Файлы: 1 файл
Копия Организация и ведение АСР Пивон.docx
— 130.55 Кб (Скачать файл)Министерство транспорта РФ
ФБОУ ВПО
Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта
Кафедра: ТСБ
Курсовой проект
по дисциплине
«Организация и ведение
Тема: «Защита населенного пункта от затопления»
Новосибирск 2013
Содержание
Введение 3
1 Назначение основных размеров дамбы обвалования 4
2 Высота дамбы обвалования 4
3 Высота откосов 5
- Подсчет объемов грунта для возведения дамбы обвалования…………….. 5
- Оценка суффозионной устойчивости дамбы обвалования……………….. 8
5.1 Построение расчетной схемы сооружения. 8
5.2 Определение положения депрессионной кривой 9
5.3 Определения фильтрационного давления на подушку дамбы обвалования 10
5.4 Построение эпюры фильтрационного давления 11
5.5 Проверка суффозионной устойчивости основания дамбы……………. 13
6 Проверка устойчивости сооружения по схеме плоского сдвига 13
7 Определение волнового воздействия на откосную часть сооружения 15
Заключение 18
Список использованной литературы 19
Введение
В данной курсовой работе необходимо защитить населенный пункт численностью 21 тысяча человек от новоднения.
Прогнозированная паводковая волна составляет = 7 метров. Отсюда в зону затопления будут попадать 10101 человек.
Следовательно для эффективной защиты назначаем капитальную дамбу обвалования, которая будет относиться по размерам и количеству защищаемого населения к третьему классу капитальности.
Данное защитное сооружение должно обеспечивать его устойчивость функционирования с минимально возможным риском ЧС.
- Назначение основных размеров дамбы обвалования
Ширина по гребню назначается исходя из 2х основных показателей:
- Из возможностей технологической укладки и уплотнения;
- Из условий проезда по гребню в период ЧС.
В курсовом проекте принимаем
- Высота дамбы обвалования
Отметка гребня дамбы должна обеспечивать безопасность эксплуатации то есть к сведению к минимальному риску ЧС, гидродинамической аварии. Так как данный тип дамбы классифицируется как глухая:
+ a +
Где a - запас гребня в зависимости от класса капитальности;
- высота ветровых и нагонных волн.
∆hset, hrun1% - высота ветровых и нагонных волн.
Для 3го класса капитальности предварительно назначают запас в 1 метр над уровнем паводковых воды. Высота дамбы составляет 8 метров.
- Заложение откосов
Для устойчивости откосов предварительно назначают их заложение:
Верхнего 1:2;
Нижнего 1:15
1:2 1:1,5
Рисунок 1 – Заложение откосов
Основание дамбы составляет 34 метро.
Основные размеры дамбы приведены на рисунке1.
- Подсчет объемов грунта для возведения дамбы обвалования
Из условия производства работ минимальной санитарной зоны расстояние от населённого пункта до дамбы обвалования должна быть не менее 50 метров.
Для определения объёмов работ необходимо на первом этапе разбить всю длину дамбы обвалования по пикетам (ПК 0, ПК 1…). Пикеты наносятся через 100м.
Далее снимаем размеры дамбы обвалования в каждой горизонтали.
Затем находим площади получившихся фигур и рассчитываем объем грунта между пикетами по формуле:
,
Где - площади фигур в соответствующих пикетах;
L - расстояние между пикетами.
Расчеты производим в табличной форме (Таблица 1).
Таблица 1.- Определение объемов грунта.
ПК |
сечение |
Площадь сечения, м2 |
Расстояние между сечениями, м |
Объем грунта между сечениями, м3 |
Общий объем грунта, м3 | |||||
|
ПК0 |
- |
0,00 |
||||||||
110 |
426,25 |
426,25 | ||||||||
ПК1+10 |
7,75 |
|||||||||
70 |
936,25 |
1362,5 | ||||||||
ПК1+80 |
19 |
|||||||||
90 |
2373,75 |
3581,25 | ||||||||
ПК2+80 |
33,75 |
|||||||||
100 |
2637,5 |
4000 | ||||||||
ПК3+80 |
52 |
|||||||||
90 |
5658,75 |
13946,25 | ||||||||
ПК4+70 |
73,75 |
|||||||||
30 |
2591,25 |
16537,5 | ||||||||
ПК5 |
99 |
|||||||||
20 |
2267,5 |
18805 | ||||||||
ПК5+20 |
127,75 |
|||||||||
10 |
1438,75 |
20243,75 | ||||||||
ПК5+30 |
160 |
|||||||||
30 |
6566,25 |
26810 | ||||||||
ПК5+60 |
277,75 |
|||||||||
20 |
5622,5 |
32432,5 | ||||||||
ПК5+80 |
284,5 |
|||||||||
120 |
32331 |
64763,5 | ||||||||
ПК7 |
254,35 |
|||||||||
100 |
24486 |
89249,5 | ||||||||
ПК8 |
235,37 |
|||||||||
130 |
31831,8 |
121081,3 | ||||||||
ПК9+30 |
254,35 |
|||||||||
60 |
12430,5 |
133511 | ||||||||
ПК9+90 |
160 |
|||||||||
30 |
3885 |
137396,8 | ||||||||
ПК10+20 |
99 |
|||||||||
40 |
3455 |
140851,8 | ||||||||
ПК10+60 |
73,75 |
|||||||||
60 |
3772,5 |
144624,3 | ||||||||
ПК11+20 |
52 |
|||||||||
100 |
4287,5 |
148911,8 | ||||||||
ПК12+20 |
33,75 |
|||||||||
50 |
1318,75 |
150230,6 | ||||||||
ПК12+70 |
19 |
|||||||||
|
|
80 |
1070 |
151300,6 | |||||||
ПК13+50 |
|
7,75 |
||||||||
|
|
|
80 |
310 |
151610,6 | ||||||
ПК14+30 |
|
0 |
||||||||
Объем грунта для возведения дамбы составляет Vгр = 2828095,45 м3.
- Оценка суффозионной устойчивости дамбы обвалования
- Построение расчетной схемы сооружения
Для построения декомпрессионной кривой комбинированной системы экран дамбы заменяется псевдооднородной дамбой с фильтрационными характеристиками аналогичными комбинированной конструкции дамбы и на втором этапе для удобства построения наклонная часть верхового откоса заменяя приведенной вертикальной плоскостью.
В расчетной
схеме приведенные размеры
В курсовом проекте принимаем расстояние Т от основания дамбы до водоупорного горизонта Т = 25 метров, тогда:
Со стороны низового откоса:
Псевдоприведенная ширина:
, м
Где - сплошная толщина экрана (
- коэффициент фильтрации дамбы обвалования и экрана;
В курсовом проекте принимаем, что тело дамбы выполнено из местных стройматериалов поэтому принимаем коэффициент фильтрации в теле дамбы равен коэффициенту основания.
м
Передняя наклонная часть сооружения (верховой откос) заменяется вертикальной гранью, отстоящей от начала приведенной ширины на расстоянии ∙h1:
Где m – величина заложения откоса.
м
- Определение положения депрессионной кривой
Определяем положение депрессионной кривой на низовой части дамбы обвалования, то есть на какой высоте должна выходить депрессионная кривая:
∆ =
Где L – приведенная ширина дамбы обвалования по основанию (L = 40 м)
T - расстояние от основания дамбы обвалования до водоупора.
h1 и h2 – соответственно расстояния от водоупора до уровня воды соответственно со стороны верхового и низового откосов.
h1 = 32 м
h2 = 25 м
∆ = м
Затем, принимая промежуточные расстояния х=10 метрам от приведенной вертикальной грани расчетной схемы, определяем промежуточное положение депрессионной кривой в теле дамбы обвалования по формуле:
Таблица 2
x |
|||||||||
hx |
|||||||||
|
x |
|||||||||
hx |
- Определение фильтрационного давления на подошву дамбы обвалования
Для повышения суффозионной устойчивости основания и снижения риска ЧС в основании сооружения устраивается:
- Понур
Длиной lп = (1-1,5) ∙ hв = 1 ∙ 7 = 7 м;
Толщина в месте сопряжения с верховым откосом принимается равной толщине экрана, толщина понура в его начале 0,5 метров.
2) Передний и задний экраны
Высота переднего экрана S1 = hв = 7 метров; заднего S2 = 4 метра.
Для повышения суффозионной устойчивости заднего экрана он врезается в заднюю упорную призму или в каменный банкет, размеры которого: минимальная высота 0,5 метров до величины ∆, ширина поверху 0,5 метров, с заложением откосов 1:1.
- Построение эпюры фильтрационно
го давления
Построение ведется методом определений коэффициентов сопротивлений в характерных точках к которым относятся:
- сопротивление на входе;
- сопротивление по длине понура;
- сопротивление на переднем экране;
- сопротивление по длине дамбы обвалования.
- сопротивление на заднем экране.
Критерий вертикального контура (назначается Т или Такт) определяется из условий следующих условий:
lо = Lдо + ln = 34 + 7 = 41 м
So = S1 + S2 = 7 + 4 = 11 м
Такт = 2,5 ∙ So = 2,5 ∙ 11 = 27,5 (м)
Так как Такт Т, то принимаем далее в расчетах Такт = 25
- Определения сопротивления на входе:
Где, а – толщина понура в его верховой части.
2.Определение сопротивления по длине контура:
3.Определение сопротивления на переднем экране:
4.Определение сопротивления по длине дамбы:
5.Определение сопротивления на заднем экране:
+
Сумма коэффициентов сопротивлений:
∑ = 3,43
Уменьшение
фильтрационного напора на каждом характерном
участке:
∑
Площадь эпюры фильтрационного давления S = 149м2.
- Проверка суффозионной устойчивости основания дамбы
Определяемое значение напорного градиента должно быть меньше допускаемого [Y]=0,29.
0,08 ≤ 0,29
Условие выполняется, дамба суффозионно устойчива.
- Проверка устойчивости сооружения по схеме плоского сдвига
В общем виде устойчивость сооружения будет обеспечиваться, если будет выполнятся условие:
n =
Где, [n] – допускаемый коэффициент запаса на плоский сдвиг (для 3 класса капитальности n = 1,15).
Fуд = Gсух + Gвзв - Wф,
Где, G -вес грунта дамбы обвалования на один погонный метр ширины сооружения, т.е. вес грунта дамбы выше депрессионной кривой;
G -вес грунта дамбы обвалования на один погонный метр ширины сооружения, т.е. вес грунта ниже депрессионной кривой;
Wф – фильтрационное давление.
Wф = γ ∙ S, кН
Где, S – площадь эпюры фильтрационного давления (S = 149 м2).