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年年年年年高程按设计洪水位加堤顶超高确定。


按照堤防设计规范,风浪要素按下列公式计算确定式中平均波高平均波周期计算风速,取风区长度,取水域的平均水深,取为重力加速度波长计算求得波浪要素为平均波高波长,平均波周期按照堤防设计规范,风壅水面高度按下列公式计算确定式中计算点的风壅水面高度综合摩阻系数,取设计风速,取计算点到对岸的距离,取水域的平均水深,取为风向与垂直于堤轴线的法线的夹角。


计算可得发,。


按照堤防设计规范,波浪爬高按下列公式计算确定式中累积频率的波浪爬高斜坡的糙率及渗透系数,取经验系数,取爬高累积频率换算系数,取边坡系数,取堤前波浪的平均波高,为堤前波浪的波长,为计算可得,堤顶超高按以下公式计算式中堤顶超高设计波浪爬高设计风壅高度安全超高,其中级堤防超高,级堤防超高。


经计算,级堤防堤顶超高,取堤顶超高级堤防堤顶超高,取堤顶超高。


堤顶结构按照规范和实际运用的要求,期工程堤防设计堤顶宽度,堤顶面向两侧倾斜,坡度。


为防止堤顶开裂雨水入浸造成水力劈裂而危及堤坡稳定和便于汛期防汛交通,在堤顶设厚的泥结碎石路面,路面宽度。


内外边坡根据堤身稳定计算成果,结合富河下游堤防建设的经验,确定堤防的内外边坡为。


堤身加培三溪河水利血防综合治理期工程堤防加高加固堤线总长度,现状堤顶欠高。


堤身加高培厚按照拟定的标准断面进行加培,加培方式视各堤段的具体情况确定。


对外滩较宽,堤内房屋较多的堤段,般采用外帮方式进行加高培厚,对堤外无滩或窄滩的堤段,般采用内帮的方式进行加高培厚,同时考虑堤线的局部顺直。


堤身外帮应采用渗透性较小的粘性土料填筑,并要求填筑密实后其渗透系数不大于原堤身土体的渗透系数对堤基基础较差的堤段,结合堤身外帮,采用堤外脚粘性土截水槽进行堤基防渗处理,粘性土截渗槽深入堤基下部粘性土相对不透水层,底部宽度,边坡,槽内回填粘性土并予以夯实堤身内帮应采用渗透性较大的砂性土料填筑,并要求填筑密实后其渗透系数不小于原堤身土体的渗透系数。


填土压实以后,其压密度不小于。


为保证新老堤紧密结合,填筑前要将堤坡和堤脚的草皮树根腐殖质以及其它的杂物挖除并清理干净,般清基厚度,坡面清理成台阶。


填筑时应将坡面刨毛,保持应有的水分,并分层碾压密实。


堤身稳定复核计算方法按照堤防工程设计规范,堤身抗滑稳定计算采用瑞典圆弧滑动法计算,基本公式如下式中土条重量分别为水平和垂直地震惯性力向上为负,向下为正作用于土条底面的孔隙压力条块重力线与通过此条块底面中点的半径之间的夹角土条宽度土条底面的有效应力抗剪强度指标水平地震惯性力对圆心的力矩圆弧半径。


计算程序及结果分析堤防边坡稳定计算参数根据地质资料选取,物理力学指标选取地质资料建议值。


本次稳定计算采用武汉水利电力大学编制的稳定计算系统进行计算。


按碾压土石坝设计规范,对级建筑物,采用瑞典圆弧法进行稳定分析时,按设计洪水情况验算背水坡的稳定性,抗滑稳定安全系数,按设计洪水骤降验算临水坡的稳定性,坝坡抗滑稳定最小安全系数。


计算结果见表。


大坝稳定计算成果表表计算工况计算安全系数允许最小安全系数瑞典法上游坝坡设计洪水位情况瑞典法正常非常下游坝坡设计洪水骤降情况计算成果表明,三溪河水利血防综合治理期工程堤防加高加固完成后,堤坡抗滑稳定安全系数均大于规范规定值,在设计洪水的作用下,可以保证堤身的抗滑稳定。


堤身隐患处理三溪河水利血防综合治理期工程堤身基础有多处为杂填土,局部填入不良土体和杂物,填筑土体未经过充分碾压,土体压密程度不均匀,局部欠密实,同时堤身中生物洞穴较发育。


现场钻孔注水实验揭漏,堤身渗透系数大多在。


考虑到堤身隐患分布的不确定性和隐患探测的难度,为了进步消除原堤身隐患,提高堤身质量,增强抵御洪水的能力,需要对全堤线堤身进行锥探灌浆处理。


锥探灌浆在老堤上施灌,范围为堤顶内肩至迎水面坡面高程。


灌浆孔排距为,同排孔距,深入堤基土层,平面呈梅花型布置。


灌浆粘液加配灭蚁药以杀灭堤身白蚁。


堤身护坡期工程各个堤段按照设计断面加高加固以后,对堤防的内坡面均培植草皮,草皮护坡采用根系发达入土深度较厚,并且匍甸茎发达生长迅速且成坪快的草种播种对堤防的外坡面均按的设计坡比,铺设预制砼六方块护坡,预制砼块下铺设厚砂石滤层。


防洪墙改建设计将镇区堤浆砌石防洪墙改建为混凝土重力式防洪墙。


混凝土防洪墙稳定计算镇区堤新建防洪墙采用钢筋混凝土防洪墙。


墙体混凝土标号为,设计墙顶高程,墙体高度,基础宽度。


厚度,基础埋藏深度,基础前缘宽度,基础后缘宽度顶宽,迎水面垂直,背水面坡比。


防洪墙内侧堤顶高程,堤顶宽度。


镇区堤新建防洪墙分别计算其在完建无水时期和设计洪水时期的稳定,混凝土防洪墙的稳定计算和基底应力计算的计算公式和方法如下。


稳定计算成果见表。


式中允许抗滑抗倾稳定安全系数防洪墙的基底与土体的摩擦系数作用在防洪墙上全部竖向荷载之和作用在防洪墙上全部水平荷载的合力抗倾覆力矩倾覆力矩。


防洪墙的基底应力计算采用偏心受压公式计算,计算公式如下式中作用在防洪墙上的全部荷载对基底形心轴的力矩作用在防洪墙上的全部竖向荷载防洪墙的基底截面矩防洪墙基底面的面积。


新建混凝土防洪墙稳定计算表明,在完建无水时期和设计洪水位时期,防洪墙能满足稳定安全要求。


表镇区堤混凝土防洪墙稳定计算成果表计算工况稳定安全系数基底应力不均匀系数η完建无水设计洪水防汛交通工程堤顶公路对期工程右岸堤防和左岸堤段,在堤顶新建泥结碎石路面,泥结碎石路面厚度,路面宽度,自堤顶面中心线向两侧倾斜,坡度,总计泥结碎石路面长度。


上堤坡道为满足防汛和堤防沿线生产生活需要,期工程堤段范围内设置条上堤坡道,上堤坡道布置在堤防的内坡,其中弯道堤段条王英河口堤条水电站堤条高桥湖堤条。


上堤坡道采用型结构,道路坡比为,坡面宽度,采用厚的泥结碎石铺面。


三溪河水利血防综合治理期工程堤身加高加固工程量统计见表。


外滩整治设计期工程范围内大部分堤段没有外滩,高桥村堤左案外滩宽度较宽,滩面高差较大,高低不平,局部堤段外滩存在灭螺矮垸等行洪障碍物。


由于滩面高程较高,滩面宽度较宽,河道行洪断面不足,导致河道泄洪能力不够。


同时由于水位涨跌频繁,滩地呈“夏水冬陆”状态,滩面杂草丛生,是钉螺繁殖与生长的良好场所。


为遏制血吸虫病蔓延,扩大河道的行洪能力,必须采取“平滩降滩”的工程整治措施。


通过河道滩面的平整和降滩,提高河段的防洪能力,消除适宜钉螺滋生繁衍的场所,配合水淹灭螺,达到彻底消灭钉螺的目的。


平滩对外滩滩面起伏不平且部分处于枯水位以上的堤段,结合灭螺的需要,进行平滩。


将近堤外滩面进行挖填平整,滩面倾向河道,横向坡度。


降滩抬滩对外滩有大片区域处于枯水位以上的堤段,从土方平衡的考虑,将其中部分外滩滩面进行降滩疏挖,将降滩开挖土方抬高另部分滩面,施工完成以后,对外滩取土区进行必要场地平整,消除适宜钉螺滋生繁衍的场所,对抬高部分也须平整并绿化。


堤外滩降滩土方开挖和场地平整工程量在堤防土方填筑工程单价和施工临时占地补偿中分别予以计列。


期工程外滩整治工程量表。


表期工程外滩整治工程量表综合说明绪言三溪河是长江中游级支流富水分支,由王英河国和河猴儿山河三条支流于三溪口汇成三溪河主流,流域面积,界跨通山县大冶市部分地区和阳新县四个镇场。


其中三溪口以上的王英河国和河猴儿山河为三溪河的上游,三溪口至八湘段为中游,八湘段至河赛河口为下游。


三溪河中下游两岸多为围垦区和湖网,地势平坦,山湖交错,河长,落差,河床比降。


阳新县处于三溪河流域中下游,地势低洼湖泊密布,是全国有名的“水袋子”“旱包子”“虫窝子”。


建国以来,阳新县先后建成王英蔡贤罗北口等流域控制性水库,建成三溪口水电站等水能利用枢纽工程,完成干支流堤防。


三溪河流域累计灭光钉螺万亩,水患得到初步治理,血吸虫病的传播得到了有效控制,三溪河中下游水利血防治理工程取得了初步成效。


进入世纪年代以来,三溪河中下游灾害频繁,严重影响了两案人民生命财产安全,严重制约了阳新县三溪镇等四个镇场的经济快速发展。


同时,洪水泛滥导致沿河两岸堤防决口,造成钉螺大量扩散繁衍,加重了当地的血吸虫疫情,导致世纪年代基本得到控制的疫情出现严重反弹,严重威胁中下游两岸居民水沿透水层向远离河床方向流动。


河水补给地下水。


岩溶裂隙主要储存于基岩岩体的构造裂隙密集带和表层风化裂隙中,受大气降水补给,以下降泉形式排浅于地表,水量很小,随季节变化大。


裂隙岩溶水主要赋存于岩溶发育

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