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.


Л И Т Е Р А Т У Р А

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


Кафедра мелиорации

и в/х строительства


Курсовая работа по гидравлике

«Гидравлический расчёт узла гидротехнических сооружений»


Выполнил:

студент 732 группы

Омельченко А.Н.

Проверил: преподаватель

Милосердова Т.И.



Уссурийск
Информация о работе «Гидравлический расчёт узла гидротехнических сооружений»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 21514
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 65

Похожие работы

Скачать
193255
15
1

... , 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, ...

Скачать
224699
13
7

... 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, ...

Скачать
191065
4
84

... . 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. ...

Скачать
69438
6
18

... 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


Наверх