h -- 防浪墙顶至正常水位或校核水位的高差(m)
h1% -- 累积频率为1%的波高(m)
hz -- 波浪中心线正常水位或校核水位的高差(m)
h1%22HhzcotLmLm
hc -- 安全超高
表 11.1.1 安全超高 hc
相应水位 正常水位 校核水位 1、蒲田公式:
平均波高计算公式:
Ⅰ 0.7 0.5 坝安全级别 Ⅱ 0.5 0.4 Ⅲ 0.4 0.3 gD0.45)2ghmgHm0.7v00.13th[0.7(2)]th{}2gHv0v00.013th[0.7(2m)0.7]v0
0.0018(平均波周期计算公式:
hm-- 平均波高(m) Tm -- 平均波周期(s) Vo -- 计算风速(m/s) D -- 风区长度(m) Hm -- 水或的水深(m)
gTmghm0.513.9(2)v0v0
g -- 重力加速度(9.81m/s2)
平均波长Lm与平均波周期Tm计算计算公式:
gTm2HLth2Lm
2 对于深水波,即H≥ 0.5Lm 时:
2gTLmm2
累积频率为P(%)的波高与平均波高的关系可按下表进行换算 hmHm P(%) 0.1 2.97 27.0 2.46 2.23 2.01 1.80 1 2.42 2.26 2.09 1.93 1.78 1.63 2 2.23 2.09 1.96 1.82 1.68 1.56 3 2.11 2.00 1.88 1.76 1. 1.52 4 2.02 1.92 1.81 1.70 1.60 1.40 5 1.95 1.87 1.76 1.66 1.56 1.46 10 1.71 1.65 1.59 1.52 1.44 1.37 13 1.61 1.56 1.51 1.45 1.39 1.33 20 1.43 1.41 1.37 1.34 1.30 1.25 50 0.94 0.96 0.98 1.00 1.01 1.01 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 斜坡式的建筑物累积频率为1%的波浪爬高可按下式计算
R1%KKKKRh1%
R1% --- 累积频率为1%的波浪爬高
h1%K --- 累积频率为1%的波高 --- 考虑波浪入射角的折减系数
10 0.98 20 0.96 30 0.92 40 0.87 50 0.82 60 0.76 β(o) 0 1.00 K β - 波浪入射角,即波峰线与坝轴线的夹角 K --- 与斜坡护面的结构形式有关的系数。光滑不透水护面采用1.0,砼
护面采用0.9。
K --- 与计算风速和波速有关的系数
V0/c 1 1.00 2 1.10 3 1.18 4 1.24 5 1.28 K c--波速 cLm/Tm KR --- 相对爬高系数按下式计算
M1Lm1/22Hm1/2()(th)mh1%Lm
4Hm2HmLmN2.49th[1]4HLmmshLm
Q1.09M3.32exp(1.25M)
一、 计算数据
工程等级: 3
上游设计水位(m) H1= 3.77 上游校核水位(m) H2= 4.5 河 床 高 程 (m) Hg= 628.11
重现期50年的年最大风速(m/s) V= 18 多年平均最大风速(m/s) V= 17 风 区 长 度 (m) F= 500
风区水域设计水位平均水深 (m) H= 15.66 坝面坡比 (1:m) m= 0
风向与坝轴线的法线夹角 (度) r= 48 坝坡面的糙率及渗透性系数(k3) k3= .9 二、 计算公式
采用莆田计算公式 三、 计算结果
1、设计洪水位工况
安全超高 (m) A0= .4
上游水位(m) H0= 3.77 计算风速(m/s) V0=18.00 库前水深(m) d =15.66 水域平均水深(m) H= 15.66 平均波高(m) hm=0.201 周 期(s) T =1.991 波 长(m) L =6.183 浪中心线高(m) Hz=0.118 爬高累积频率 P= 1% P=1% 波高 (m) h1=0.482 坝 顶 超 高(m)Y=1.001 坝顶设计高程(m)H=4.77 2、校核洪水位工况
安全超高 (m) A0= .3 上游水位(m) H0= 4.5 计算风速(m/s) V0=17.00 库前水深(m) d =16.39 水域平均水深(m) H= 16.39 平均波高(m) hm=0.1 周 期(s) T =1.930
波 长(m) L =5.809 浪中心线高(m) Hz=0.111 爬高累积频率 P= 1% P=1% 波高 (m) h1=0.4 坝 顶 超 高(m)Y=0.865 坝顶设计高程(m)H=5.37 四、 结论
建议坝顶高程应 > 5.37 取5.4m
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