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相似文献
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1.
一、关于矩形断面收缩水深hc之计算式一般泄流条件下,收缩水深hc之基本计算式[1]:E_0=h_c+q~2/2gφ~2h_c~2(1)式中:E_o—以下游河床为基准面的泄水建筑物上游总能头(米);q—收缩断面处的单宽流量(米~3/秒米);φ—流速系数;g—重力加速度。  相似文献   

2.
最佳水力断面的渠道计算公式为:Q=ωC(Ri)~(1/2)……(1)式中:Q—计算流量;ω—过水断面;C—谢才系数;R=ω/x—水力半径;R=ω/—水力半径;x—湿周;i—渠底坡降。  相似文献   

3.
根据水力发电建设总局的技术规范,对特种断面的引水隧洞规定,其断面尺寸均以对底宽的不同比值而定。过去在探讨五种特种断面的水力计算时,主要是为了确定其泄流能力,这需要列表作详细的计算,并绘制流量特性值K与隧洞充水度a的关系曲线(a=h/H,h—均匀流水深,H——隧洞高度)。利用上述图表,就可简便地计算出所给定断面的泄流能力。但  相似文献   

4.
一、工程概况古楼铺隧洞为安徽省青弋江灌区东干渠上的主要输水建筑物,全长2,116米,隧洞断面为净宽6.2米的宽马蹄型。隧洞过水设计流量为72米~3/秒(比降1/1,500、水深4.6米)。隧洞穿越的地层,其中有556米长的土夹砾石段分别处在隧洞的中部和末端。隧洞末端  相似文献   

5.
根据水电建设总局隧洞规范TY—24—108—48规定,输水隧洞定型断面的尺寸应与洞宽成一定的比例关系[注一]。分五种断面型式,按流量特征值进行上述隧洞计算。这种计算需要编制流量模数K的详细图表和K与隧洞充水程度α=h/H的相对关系图。式中h——均匀流正常水深;H——隧洞断面高。现行的隧洞计算方法,根据指定的隧洞尺寸计算它的输水能力是比较简单的。然而,按这种方法解决相反的问题就复杂了。无压隧洞均匀流的水力计  相似文献   

6.
根据水电建设总局隧洞规范TY-24-108-48规定,输水隧洞定型断面的尺寸应与洞宽成一定的比例关系。分五种断面型式,按流量特征值进行上述隧洞计算。这种计算需要编制流量模数K的详细图表和K与隧洞充水程度α=h/H的相对关系图。式中h——均匀流正常水深;H——隧洞断面高。现行的隧洞计算方法,根据指定的隧洞尺寸计算它的输水能力是比较简单的。然而,按这种方法解决相反的问题就复杂了。无压隧洞均匀流的水力计  相似文献   

7.
第一个成果,圆形竖井式溢洪道泄流能力的一般性研究。竖井孔口(隧洞的横断面)是由最大可能洪水决定——图1,式(1)。根据28个模型试验结果(图3)使得我们能够从式(1)推出计算流量系数C_Q的经验公式(4)。第二个成果,一个有趣的泄洪建筑物——Y型溢洪道的研究,其优越性取决于有利的地形条件——溢洪道与土坝分开(图4)。溢洪道由两个侧槽组成,然后汇集成一个泄水陡槽(图5)。由于它的布置形状像Y型,故称之为Y型溢洪道。断面3-3为控制断面,它产生临界水深。它的上游呈缓流,下游为急流(急流段为等断面的直线段)。  相似文献   

8.
湖南镇水电站拦河坝为混凝土梯形坝,正常挡水位230米,相应库容15.82亿米~3,最大坝高129米。8、9、10、11号坝段内设置四个泄水深孔,在水库最高水位时,可以下泄流量1,380米~3/秒。深孔型式为坝内深式半管道型,全长78.43米。前部为压力短管,长19.6米,压力短管末端设弧形工作闸门,门后断面扩大成为明渠流,设计水头为78米。压力段进  相似文献   

9.
<正>近日,由中国水利水电第十四局勘察设计研究中心承担设计施工总承包的龙开口水电站水资源综合利用二期工程1号隧洞顺利通过分部工程验收。1号隧洞全长78.6m,为城门型断面,开挖断面尺寸2.58m×2.74m(宽×高)。设计流量1.43m3/s,加大流量1.79m3/s;设计水深H设=1.21m,加大水深H加  相似文献   

10.
水工隧洞和桥涵建筑常采用圆顶形水力断面,其临界水深依据方程式(1)推求对于方圆形水力断面由于函数△(11)具有复杂型式,方程(2)难以直接求解,故多用试错法或图解法计算hk,颇为费事,今欲寻求一种较为简便的计算方法,经分析(3)式中各因子对函数八(h)之  相似文献   

11.
世界最长的引水隧洞是芬兰首都赫尔辛基从其北面派扬奈湖(Lake Pajane)引水的一条隧洞,长120公里。这条引水隧洞的断面为4.75米高的马蹄形,宽3.8米,自流引水10米~3/秒。如中间用水泵加压,可增加引水到13米~3/秒。理论上,最大可增加引水流量到22米~3/秒。  相似文献   

12.
阿安引水隧洞是南水北调西线一期的龙头工程,年调水量7亿m~3。引水隧洞设计为无压隧洞,隧洞布置包括有压进水口段、消能段、渐变段、洞身段。隧洞的设计输水流量Q=24.98m~3/s,工作水头5.22~84.22m。采用消力池消除多余能量,消能段与渐变段以缓坡相连,洞身为圆形断面,洞长13.438km,洞径4.68m,设计流量下洞内正常水深3.5m。  相似文献   

13.
为了提高给水压力,解决住宅楼区的供水问题,我院设计安装了一套无充气设备的气压给水装置。根据波义耳定律的基本理论推导出气压罐总容积和死水容积的计算公式如下:V=(γV_s)/(1-α)(1)V=(V_s(γ-1))/(1-α)(2)式中V——气压罐的总容积(米~3);V'——气压罐死水容积(米~3);V_s—罐中调节水容积(米~3);α——罐中最小与最大工作绝对压力  相似文献   

14.
渔子溪一级电站为一高水头(400米)引水式电站,引水隧洞全长8,429米,采用多种型式衬砌,其中不衬砌段长度约占隧洞全长的27%,断面形状近似马蹄形,过水面积为32米~2;喷混凝土段长度约占隧洞全长的7%,  相似文献   

15.
从水力学观点看,聚氯乙烯排水管的特点是壁表面光滑,管段较长,接口数量减少;此外构件为刚性体,管道和管件很好定中。聚氯乙烯排水管网的水力计算按曼宁-斯特利克列尔公式完成Q=kSR~(2/3)J~(1/2)(1)具有水流系数k=120。这时公式(1)将有如下形式:Q=120SR~(2/3)J~(1/2)(2)式中 Q—流量(米~3/秒);  相似文献   

16.
电力线与通信线之间的互感系数,通常用波拉切克公式计算(参见图1):M=(2ln(F/a) 1)·10~(-4) (H/(KM))式和:a——电力线与通信线之间的距离(cm);F=2/(1.78(4πωσ)~(1/2));ω=2πf;  相似文献   

17.
一、工程概况红林水电站位于贵州省修文县境内,是猫跳河梯级开发中的第五座引水式电站,共安装水轮发电机组3台,总容量10.2万千瓦。该电站的引水隧洞为直径6米的圆形有压洞,全长5,071米,下接调压井和长245米的高压钢管,最大水头为144.9米,最大引用流量为95.1米~3/秒,洞内流速为3.4米/秒。隧洞除采用普通钻爆法开挖外,其中0  相似文献   

18.
Y型溢洪道     
本文介绍了一个有趣的泄洪结构(见图),其优点是利用了有利的地形条件。溢洪道和大坝分开,它由两个侧槽式溢洪道组成,然后汇合到一个泄洪槽中。正因为是这样的结构形状,故称为“Y 型溢洪道”。溢洪道无闸控制,泄洪能力为900米~3/秒,相应的坝顶水头为2米。在两所学院的水力学试验室中,按不同比尺进行了水力模型的试验研究,比尺分别为1:100和1:40。两个试验的成果相当一致,其主要的水力特征叙述如下:1.试验表明,断面(3)是发生临界水深处的控制断面(参阅图示)。当流量为900米~3/秒时,断面(3)处的临界水浅 h_(cr)=6.8米,临界流速水头 V_(cr)~2/2g=3.0米。  相似文献   

19.
离心通风机的噪声可用式(1)表示: L=A+B-C+T(1)式中L—通风机噪声的声功率级(分贝); A—通风机风量Q(米~3/分)和静压P~s(毫米水柱)决定的一个量、用(2)式表示、  相似文献   

20.
在处理自由水面水流的水利工程中,常涉及临界水深的计算。该计算涉及两种非常重要的水流情况,即超临界和亚临界。临界水深的主要工程应用是控制和测量水流。临界水深也可以用于回水曲线的特征长度。计算梯形渠道临界水深的最直接方法是用繁琐试算的代数解法。本文提出了一个计算梯形渠道临界水深的显式公式(采用国际单位制),无需试算。将该公式试用于一梯形渠道,得出了很好的结果。1 临界水深理论渠道中的临界水流必须满足下面的方程(斯特里特和威利埃,1981年):αQ2TcgAc3=1(1)式中 Q——流量;Ac——临界状态的过水面积;Tc——临界状态…  相似文献   

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