首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
张文倬 《四川水利》2001,22(1):41-42,47
依据明渠水力学恒定均匀流理论,利用断面形状几何要素,对渠道梯形断面水力计算,寻求了新的简化计算方法-查表法计算,并经算例表明,效果良好。  相似文献   

2.
利用Excel的函数和迭代计算功能,可以应用于渠道断面设计及水利计算,以提高设计人员的工作效率。文章以梯形断面给出渠道的水力要求为实例,利用Excel表格功能,计算出该渠道的水力最佳断面和经济实用断面。  相似文献   

3.
据渠道水力最佳梯形断面计算方法,对渠道梯形断面水力计算进行了优化,算例表明,效果良好。  相似文献   

4.
渠道过水断面水力简化计算方法,能较快获取渠底宽b及渠水深h值,可提高计算效率约12倍。  相似文献   

5.
本文着重从渠道断面的安全,经济,施工和水力最佳断面等条件,综合考虑确定合适的宽深比β,利用明渠均匀流公式进行变换,推导出设计渠道过水断面的计算公式,使渠道水力计算过程得到简化。本文介绍的方法,可快速简捷地设计出渠道过水断面。  相似文献   

6.
偏离水力最佳断面渠道运行效益分析计算   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
根据矩形和梯形断面的水力最佳断面条件,在保持过水断面面积、渠道底坡、边壁粗糙系数不变的情况下,推导出偏离水力最佳断面的矩形渠道和梯形渠道运行效率计算公式,绘出偏离量与效率的变化关系曲线,分析了偏离程度、过水断面面积、运行效率之间的相互变化关系,提出了由于偏离而影响运行效益的一般计算方法,并给出了算例。该方法在渠道设计方案选择时能快速、准确地计算出各方案的运行效益影响值。该方法也可对已建渠道进行评价。  相似文献   

7.
陈立云 《四川水利》2007,28(1):53-55
本文导出了城门洞形方圆断面渠道当水深大于直墙高时,临界水深和正常水深的计算公式,对常用的断面,绘制了计算曲线图,工程中应用十分简便。  相似文献   

8.
梯形断面渠道临界水深显式计算   总被引:5,自引:0,他引:5  
阐述了梯形断面渠道临界水深的各种计算方法,提出了一个显式计算公式,经比较证明,其公式简洁、实用、精度高,便于在实际计算中使用。  相似文献   

9.
为了方便工程中对不同渠道断面的选用,解决水力最佳断面不便于施工、经济性较差的问题,对典型渠道断面的相关研究进行总结和分析,结合实例对比了几种渠道断面的优缺点和适用范围。结果表明曲线形渠道断面在水力性能和抗冻胀性能上总体优于折线形渠道断面,其中抛物线形渠道实用经济断面在同等条件下断面面积最小为 12.46m2,最大设计流速为 2.09m/s,设计流速 U形和抛物线形接近,二者性能较好,但施工难度相对较高。实际工程中,要做好技术投入和经济投入的平衡,需根据具体的工程规模、水文地质情况及施工条件选择合适的断面型式。  相似文献   

10.
本文对矩形、梯形、复式、 U 形、圆形五种常用渠道断面形式,采用基本计算公式,推导最佳水力断面的计算程序,应用计算机进行求解,提高工作效率,缩短设计周期。  相似文献   

11.
弧形底梯形渠道的实用经济断面计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
文中推导了有关弧形底梯形渠道水力最佳断面的一套计算公式。在此基础上进一步导出了其实用经济断面的计算公式,给出了相应的计算数据表格,并对《渠道防渗工程技术规范》SLl8—91中有关该内容论述的不足和不妥提出了意见。  相似文献   

12.
河渠水面线的推求,首先必须确定推求方向,因为虽然从理论上可从上游或下游断面开始递推,但实际上都可能遇到无法推求的情况.构建的规则河渠水面线推求方向可行性分析方法,首先分析水面线计算式上、下断面能量函数曲线的特性,研究计算河段长度、河道底坡对其的影响;然后探讨上、下断面的能量函数曲线相对位置关系,从而探究无法推求的原因及求解的规律性,并以实例进行分析.研究结果表明,由下游向上游推求等截面缓坡、临界坡河段及收缩河段,或由上游向下游推求等截面陡坡、临界坡河道及扩散河段,总能找到可行解或通过缩短计算河段长度找到可行解;而由上游往下游推求等截面缓坡河段、收缩河段,或由下游向上游推求等截面陡坡河段、扩散河段时,则存在无解区域,且无解区域发生在临界流态的某一邻域内,邻域左右半径不一定相等;此外,河段长度愈长,坡度愈陡,邻域半径愈大.  相似文献   

13.
悬链线形渠道临界水深的计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据悬链线形渠道断面几何条件及临界水深基本方程,导出了关于悬链线形渠道临界水深的隐性关系式。通过引入恰当的无量纲量,对悬链线形渠道收缩水深的隐函数方程作数学变换,推导出适用于悬链线形渠道临界水深的迭代公式。利用最优一致逼近原理得到了无量纲公式中两参数的近似计算式,用于迭代公式初值的求解。工程实例表明,该方法不仅具有精度高、适用范围广等特点,且物理概念清晰明确,公式形式简捷、直观,便于应用。  相似文献   

14.
准确计算引水明渠内的水力学特征对于设计渠道断面型式及控制渠道泥沙淤积等具有重要意义。通过建立平面二维水流数学模型,对某引水渠道及其上游干流、下游库区区域的水流进行了数值模拟研究,分析了计算区域内的流态、流速分布和水位变化等水力参数。在此基础上对引水明渠渠底高程进行优化,对比了不同高程下渠道的水位和水流特征,成果可为明渠的优化设计及其防淤方案的制定提供科学依据。  相似文献   

15.
DISCHARGE DISTRIBUTION IN STRAIGHT COMPOUND CHANNELS   总被引:6,自引:3,他引:3  
The existing methods of computing the flow distribution in compound channels with flood plains have been summarized in this paper. Due to the lower precision of hydraulic computation for a compound cross-section with two flood plains, a new method called the momentum-exchange method herein, is presented and verified with experimental and field data. The results show that the new method is more effective than the previous ones.  相似文献   

16.
平底Ⅰ型马蹄形断面由于其形状及其尺寸容易控制,是水利水电工程中较常采用的断面形式之一,但其临界水深是超越方程,无解析解。为此,通过对平底Ⅰ型马蹄形断面临界流方程进行数学变换,对无量纲临界水深和无量纲参数之间的关系进行研究分析,应用拟合原理得到了平底Ⅰ型马蹄形断面临界水深的近似计算公式。该公式克服了传统的试算法或查表法存在的计算繁琐、依赖图表、误差较大等缺陷。在工程的常用范围内(即临界水深与拱顶半径之比:0相似文献   

17.
明渠均匀流流速横向分布的涡黏性模型   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了研究明渠水流的运动特性,开展了明渠水流流速横向分布数学模型的研究。本文根据量纲分析方法和实验资料,得到水流横向剪切作用下横向涡黏性系数的关系式;基于均匀流的水流运动方程,按照有限差分方法,建立流速横向分布计算模型。该模型具有计算简单、快捷和精度较高的优点,且数值计算不受横向涡黏性系数的结构形式和断面形态的影响。采用明渠水流实验资料验证数学模型,数学模型计算的流速横向分布与实验资料较一致,具有较高的理论意义和应用价值。  相似文献   

18.
王伟  白亮  李圣伟 《人民长江》2006,37(12):3-4
基于GIS的河道演变与可视化分析是长江水利委员会水文局研制开发的长江水文泥沙信息分析管理系统建设的一项重要内容.首先对数字高程模型和河道地形空间数据和属性数据的管理模式进行了系统性的说明,然后根据GIS分析方法对河道槽蓄量、冲淤量、冲淤厚度以及断面的任意切割计算方法和可视化表现形式进行了系统性分析和研究.研究成果在许多工程研究领域得到了广泛应用,发挥了较好的经济效益和社会效益.  相似文献   

19.
基于肯德尔法的丹江口水库水质演变趋势研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
辛小康  尹炜  杨芳 《人民长江》2012,43(13):91-94
为准确把握丹江口水库近5 a来水质变化趋势,有效指导库区的水资源保护和水污染防治工作,采用季节性肯德尔检验法对水库主要污染因子的演变趋势进行了分析研究。结果表明,汉江白河断面TP指标呈现出高度显著增加趋势,丹江湘河断面CODMn指标呈现出显著减少趋势,库中陶岔、凉水河和坝上断面高锰酸盐指数显著增加,浪河口下和坝上断面总磷指标也显著增加。水库水质主要受几条入库支流水质影响,不同支流的主要污染物和来源不同,应采取不同的水污染防控措施。  相似文献   

20.
总结了中外学者对冲积性河流横断面形态调整规律研究的现状,从研究方法上对其进行归纳和分析。内容涉及到经验公式、终极假说和力学理论分析等相关领域,分析了横断面形态与水沙及河床边界条件的相关关系。并对渭河下游河道的横断面情况作了简要分析,建立了主槽河宽与水沙及河床前期边界条件的相关关系。最后总结了三种方法的特点,并对以后研究工作提出建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号