5.2 Построение профиля водосливной плотины.
Построение профиля водосливной плотины выполняется по способу Кригера – Офицерова.
Для построения профиля по этому способу необходимо умножить на единичные координаты приведённые в таблице 8.2 [1]. Расчёт координат сливной грани плотины и профиля переливающейся струи сводим в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Координаты сливной грани плотины и переливающейся струи.
X, м. | Y, м. | ||
Очертание кладки | Очертание струи | ||
Внешняя поверхность | Внутренняя поверхность | ||
0,00 | 0,453 | -2,991 | -0,454 |
0,36 | 0,129 | -2,891 | -0,129 |
0,72 | 0,025 | -2,779 | -0,025 |
1,08 | 0,000 | -2,664 | 0,000 |
1,44 | 0,025 | -2,527 | 0,025 |
2,16 | 0,216 | -2,232 | 0,227 |
2,88 | 0,529 | -1,839 | 0,551 |
3,60 | 0,921 | -1,368 | 0,961 |
4,32 | 1,414 | -0,788 | 1,476 |
5,04 | 2,034 | -0,108 | 2,124 |
6,12 | 3,142 | 1,098 | 3,312 |
7,20 | 4,446 | 2,495 | 4,716 |
9,00 | 7,056 | 5,400 | 7,560 |
10,8 | 10,166 | 9,000 | 11,196 |
12,6 | 13,744 | 13,176 | 15,336 |
14,4 | 17,748 | 18,000 | 20,196 |
16,2 | 22,392 | 23,544 | 25,74 |
Во избежании удара внизпадающей струи о дно нижнего бьефа, сливную грань плотины сопрягают с дном при помощи кривой радиуса R, так чтобы предать струе на выходе горизонтальное или близкое ему направление. Радиус принимаем по таблице 8.3[1]. При P 10 м R = 0,5P.
По данным таблицы на миллиметровке строится профиль водосливной плотины и переливающейся струи.
6. Гидравлический расчёт гасителей.
6.1 Определение формы сопряжения в нижнем бьефе водосливной плотины методом И.И. Агроскина.
Определяем удельный расход водосливной плотины:
Вычисляется удельная энергия потока в верхнем бьефе:
Определяется вторая сопряжённая глубина , для чего вычисляется функция: ф(с). где - коэффициент скорости (=0,95). По вычисленной функции ф(с) определяется глубина табл. XXIX[1].
Сравниваем с hб: - сопряжение в НБ, происходит в форме отогнанного гидравлического прыжка, для гашении энергии в нижнем бьефе проектируется гаситель (водобойная стенка).
6.2 Гидравлический расчёт водобойной стенки.
Определяем высоту водобойной стенки.
Определяется скорость потока пред водобойной стенкой:
Где коэффициент запаса = 1,05.
- вторая сопряжённая глубина = 5,33 м.
Определяется напор над водобойной стенкой без скоростного напора:
Вычисляется высота водобойной стенки.
Вычисляем удельную энергию потока перед водобойной стенкой:
Вычисляется функция ф(с).
где - коэффициент скорости, для водобойной стенки =0,9.
Определяется относительная глубина по вычисленному значению функции с, при коэффициенте скорости , по табл. XXIX[1]. = 0,6644.
Вычисляется вторая сопряжённая глубина после водобойной стенки:
Сравнивается с hб и устанавливается форма сопряжения за стенкой:
=3,87 hб = 4,2 – сопряжение за водобойной стенкой происходит в форме надвинутого гидравлического прыжка и стенка работает как подтопленный водослив, в этом случае напор над стенкой увеличивается, а высота водобойной стенки уменьшается.
10. Расчёт длины колодца: Длина колодца 16 метров.
Андреевская А.В., Кременецкий Н.Н., энергия 1964 г.
Методические указания к курсовой работе по гидравлике на тему: «Гидравлический расчёт узла гидротехнических сооружений». ПГСХА. Сост. Т.И. Милосердова – Уссурийск, 1994 г.
Методические указания к практическим занятиям по гидравлике на тему: «Гидравлический расчёт гасителя» ПГСХА; сост. Т.И. Милосердова – Уссурийск 1995 г.
Штеренлихт Д.В. Гидравлика. Учебник для вузов. Энергоатомиздат, 1984 г.
Расчёт магистрального канала………………………………………………. Проверка канала на условие неразмываемости и незаиляемости……… Проверка канала на заиление……………………………………………... Определение глубин наполнения канала………………………………… Расчёт распределительного и сбросного канала…………………………… Определение глубины наполнения трапецеидального сбросного канала по заданной ширине по дну………………………………………. Расчёт распределительного канала методом И.И Агроскина……… Расчёт сбросного канала……………………………………………… Расчёт кривой свободной поверхности в магистральном канале…………. Определение критической глубины в распределительном канале…….………………………………………………………………… Установление формы кривой свободной поверхности…………………. Расчёт кривой подпора в магистральном канале методом И.И. Агроскина…………………………………………………………………. Гидравлический расчёт шлюза-регулятора……………………………….. Определение ширины шлюза – регулятора в голове магистрального канала………………………………………………………………………. Расчёт водосливной плотины………………………………………………. Определение гребня водосливной плотины…………………………….. Построение профиля водосливной плотины……………………………. Гидравлический расчёт гасителей…………………………………………. Определение формы сопряжения в нижнем бьефе водосливной плотины методом И.И. Агроскина………………………………………. Гидравлический расчёт водобойной стенки (Расчёт длины колодца)… Список используемой литературы………………………………………….. |
СОДЕРЖАНИЕ
Таблица 3.1
Таблица для расчёта кривой подпора в магистральном канале.
№ сечения | h | h | | F() | hF() | z | z | a = 3/8 | a / i | () | Пк` | Пк`ср | 1 - Пк`ср | Ф(z) | Ф(z) | (14) (16) | (8) – (17) | e1-2 = (10) (18) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 1,46 | 0,27 | 1,508 | 2,20 | 1,019 | 0,405 | 0,049 | 0,473 | ||||||||||
0,46 | 0,19 | 2,42 | 8344,8 | 0,051 | 0,949 | -0,355 | -0,343 | 0,53 | 4422,7 | |||||||||
2 | 1,92 | 0,34 | 1,376 | 2,62 | 1,20 | 0,435 | 0,053 | 0,118 | ||||||||||
0,46 | 0,21 | 2,19 | 7551,7 | 0,054 | 0,946 | -0,07 | -0,07 | 0,28 | 2114,5 | |||||||||
3 | 2,38 | 0,39 | 1,287 | 3,06 | 1,41 | 0,455 | 0,055 | 0,048 | ||||||||||
0,46 | 0,15 | 3,06 | 10551,7 | 0,057 | 0,943 | -0,018 | -0,02 | 0,17 | 1793,8 | |||||||||
4 | 2,84 | 0,46 | 1,196 | 3,39 | 1,56 | 0,477 | 0,058 | 0,030 | ||||||||||
0,46 | 0,17 | 2,71 | 9344,8 | 0,059 | 0,941 | -0,012 | -0,01 | 0,18 | 1682,1 | |||||||||
5 | 3,3 | 0,51 | 1,142 | 3,77 | 1,73 | 0,492 | 0,060 | 0,018 | ||||||||||
0,46 | 0,16 | 2,87 | 9896,6 | 0,061 | 0,939 | -0,006 | -0,006 | 0,17 | 1682,4 | |||||||||
6 | 3,76 | 0,56 | 1,094 | 4,11 | 1,89 | 0,505 | 0,062 | 0,012 | ||||||||||
0,46 | 0,16 | 3,13 | 10793,4 | 0,063 | 0,937 | -0,004 | -0,004 | 0,16 | 1726,9 | |||||||||
7 | 4,26 | 0,61 | 1,051 | 4,48 | 2,05 | 0,527 | 0,064 | 0,008 |
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
Институт земледелия и природообустройства
и в/х строительства
«Гидравлический расчёт узла гидротехнических сооружений»
Выполнил:
студент 732 группы
Омельченко А.Н.
Проверил: преподаватель
Милосердова Т.И.
... , чрезвычайные ситуации на которых могут привести к большим человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. 2. Для расчета последствий чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях Павловской ГЭС, проведена оценка состояния сооружений и рассмотрено местоположение данного объекта. Показано, что некоторые сооружения Павловского гидроузла находятся в изношенном состоянии, ...
... в предсказании краткосрочных процессов (на 10-15 лет), что связано с отсутствием необходимых материалов о состоянии компонентов экосистем и процессах их эволюционных и циклических изменений. 1.4 Экономические последствия строительства и эксплуатации водохранилищ 1.4.1 Воздействие ГТС на земельные ресурсы Изменения, вносимые созданием и эксплуатацией ГТС в режим водотока, как и изменения, ...
... . Для оценки режима течения жидкости вводят специальный критерий; число кавитации К f ' 7. Истечение жидкости из отверстий и насадков > 7.1. Отверстие в тонкой стенке Одной из типичных задач гидравлики, которую можно назвать задачей прикладного характера, является изучение процессов, связанных с истечением жидкости из отверстия в тонкой стенке и через насадки. ...
... верхового клина плотины из супесей с параметрами, приведенными в задании на проектирование, вышеуказанные значения коэффициентов заложения откосов следует увеличивать на 0,25...0,5 /15/. Коэффициенты заложения откосов плотин из грунтовых материалов Для дальнейшего проектирования принимаю: Нпл= ФПУ + 1,3 м - дна = 113 + 1,3 – 100 =114,3 м. Заложение верхового откоса - ...
0 комментариев