ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.07.2025
Просмотров: 221
Скачиваний: 1
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:
-
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.
-
Определить расход Qф через плотину при форсированном подпорном уровне ФПУ (затворы открыты) и уровне воды в нижнем бьефе УНБ2.
-
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
-
Гидравлика. Методические указания по изучению дисциплины и задания для курсовой работы студентам-заочникам специальности 320500 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».
-
Гидравлика: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 600 с., ил.
-
Учебно – методическое пособие к выполнению курсовой работы по гидравлике. – М., 2007, 60 с…
-
Гидравлика. Учебник для вузов. Д.В. Штеренлихт
Оглавление:
-
Задание 1 ………………………………………………………………….………………………………………………………………4
-
Определение силы избыточного давления на стенку АВ ………………………………………………..4
-
1.1.1.Нахождение расстояния до центра давления силы ………………………………………………………4
-
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