ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.07.2025

Просмотров: 221

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Водослив подтоплен если , тогда ϭп находим по таблице 22.4 стр. 441

Водослив не подтоплен если , тогда ϭп = 1

b = 4,3 м По ГОСТу принимаем ширину регулятора b = 4,5 м

Задача 9. Вариант 3

Водосливная плотина – это водослив практического профиля с криволинейным очертанием имеет n одинаковое число пролетов с затворами на гребне водослива, поддерживающими НПУ (нормальный подпорный уровень). Ширина одного пролета b. За профилирующий напор принимается напор при НПУ. Скорость подхода к водосливу V0. Высота водослива со стороны ВБ и НБ равны p1 = p.


Требуется:

  1. Определить отметку гребня водослива и его высоту из условия пропуска через открытые пролеты расчетного расхода Q при НПУ и заданной отметке уровня нижнего бьефа УНБ1.

  2. Определить расход Qф через плотину при форсированном подпорном уровне ФПУ (затворы открыты) и уровне воды в нижнем бьефе УНБ2.

  3. Вычислить координаты водосливной поверхности и поверхности потока при пропуске расхода Q и построить профиль плотины и свободной поверхности в масштабе на миллиметровке.

Q = 850 м3/с

b = 10 м

n = 5

V0 = 1,35

ФПУ = 40 м

НПУ = 39 м

отм. дна = 16 м

УНБ1 при НПУ = 24 м

УНБ2 при ФПУ = 25 м

Определяем отметку гребня водослива

Расчетное уравнение

Для определения отметки гребня плотины из уравнения расхода водослива находим напор Н0 предварительно принимаем , коэффициент сжатия , коэффициент расхода

т.к.

Тогда отметка гребня в первом приближении равна


Определяем коэффициент расхода

– коэффициент формы водослива, зависит от углов

по таблице 22.7 принимаем ,

– коэффициент полноты напора который зависит от

Нпроф – профилирующий напор. Это расчетный напор на который определяют размеры плотины, строят очертания плотины и падающей струи.

при

Проверяем на подтопление водослива

т.к. сравниваем с уровнем нижнего бьефа при НПУ

водослив не подтоплен коэффициент

Находим коэффициент сжатия

a – коэффициент учитывающий форму Бычков

Уточняем напор с учетом полученного коэффициента

Окончательно принимаем

Определяем высоту плотины

Определяем Qф

Определяем коэффициент расхода


Проверяем на подтопление водослива

т.к.

Водослив не подтоплен

Находим коэффициент сжатия

Определяем координаты для построения профиля плотины и падающей струи

Вычисляем координаты водосливной поверхности плотины и нижней поверхности падающей струи при по координатам Кригера и Офицерова табл. 22.5

Х

Z

Очертания низовой грани водослива

Очертания внешней поверхности струи

0,0

0,49

- 3,22

0,38

0,14

- 3,11

0,776

0,03

- 2,99

1,16

0

- 2,87

1,55

0,03

- 2,72

2,33

0,233

- 2,41

3,1

0,57

- 1,98

3,88

0,99

- 1,47

4,66

1,52

- 0,85

5,43

2,19

- 0,116

6,6

3,38

1,18

7,76

4,79

2,68

9,7

7,6

5,82

11,64

10,96

9,7

13,58

14,81

14,2

15,52

19,13

19,4


На миллиметровке в неискаженном масштабе строим по координатам очертания водосливной плотины и падающей струи.

Список литературы

  1. Гидравлика. Методические указания по изучению дисциплины и задания для курсовой работы студентам-заочникам специальности 320500 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».

  2. Гидравлика: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 600 с., ил.

  3. Учебно – методическое пособие к выполнению курсовой работы по гидравлике. – М., 2007, 60 с…

  4. Гидравлика. Учебник для вузов. Д.В. Штеренлихт

Оглавление:

  1. Задание 1 ………………………………………………………………….………………………………………………………………4

    1. Определение силы избыточного давления на стенку АВ ………………………………………………..4

1.1.1.Нахождение расстояния до центра давления силы ………………………………………………………4

    1. Определение силы избыточного давления на стенку СВ …………………………………………………4

1.2.1. Нахождение расстояния до центра давления силы ……………………………………………………..5

1.3. Построение эпюры избыточного давления………………………………………………………………………5

2. Задание 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………7

2.1. Нахождение средней скорости в трубах …………………………………………………………………………7

2.2. Определение потерь напора …………………………………………………………………………………………..8

2.3. Определение местных потерь …………………………………………………………………………………………8

2.4. Определение потерь по длине ………………………………………………………………………………………..8

2.5. Нахождение числа Рейнольдса в первой трубе ……………………………………………………………..8

2.6. Нахождение числа Рейнольдса во второй трубе ……………………………………………………………8

2.7. Нахождение коэффициента гидравлического трения ……………………………………………………9

2.8. Определение необходимого напора ………………………………………………………………………………9

3. Задание 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………10

3.1. Определение времени опорожнения первого резервуара …………………………………………10

3.2. Определение времени опорожнения второго резервуара ………………………………………….10