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叉管在水电站压力管道以及石油、比工或大型给排水管道中,应用十分普遍。其中带公切球的园锥或园柱形叉管又占大多数。这类叉管的交线是平面曲线——椭园的一部分,因而大多可以归结为图一所示的截割园锥的情况,即园锥被平面AE和BE斜截。在《水电机电安装技术》82年第三期上曾刊登了用微型电算机ALGOL语言计算这类问题 相似文献
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<正> 在进行弧形闸门出流的水力计算时,一般采用各种经验公式。我们来考察在水力布置中带有平行边墙的弧形闸门出流的平面问题解。假设液体为无粘性的、无重量的和不可压缩的,流动为定常的。以其园心位于 E 点、半径为 R 的园弧 BC 模拟闸门(见图1 a),来流流速U_∞平行于边墙。在出流边界 CD(其中 D 为无穷远点)上,压强恒等于 P_0;因此,流速在CD 上也具有常量 V_0。园弧中心高出上游顶墙的高差为 h_1,它可用 B 点的切线与横坐标轴间 相似文献
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本文介绍的方法,考虑了应力主轴的旋转效应,引入与三维光弹性模型切片相关的光学等效模型和离散模型,将光线通过实际切片的光学效应,用光学等效模型和离散模型来表示。用实验的方法测定光学等效模型的特征参数,再通过计算可以得出切片上各点全部三维应力分量,全部资料只需在一个切片上获得。 相似文献
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大范围、高帧频PLIF 浓度场测量系统的开发及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
平面激光诱导荧光技术(Planar Laser Induced Fluorescence,PLIF)是环境水力学领域研究污染物紊动扩散机理的重要手段。采用鲍威尔棱镜与菲涅尔透镜组合扩展蓝色激光束、生成光强分布比较均匀的平行片光,通过高速摄像机采集高分辨率的荧光图像,据此开发了大范围、高帧频PLIF浓度场测量系统,解决了常规PLIF技术测量区域小、采样频率低、片光分布不均匀的问题。提出了适用于矩形平行片光特点的参数标定方法及浓度场还原算法,并初步用于恒定流条件下的垂直射流浓度场研究。结果显示,喷口附近(z-z)o/lm1范围内属动量作用近区,射流轴线最大高度为(z)max-zo/lm=2.3。与已有研究成果的对比表明,本系统测量的射流浓度场合理可信,验证了系统的可靠性。 相似文献
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在规范的附录三第四节第四段中说明了采用两种滑楔法作折线型滑动面的静力稳定分析.一种是假定滑楔之间作用力为水平的,即通常所谓的“水平推力法”;另一种是假定滑楔之间作甩力平行于坡面,或平行于坡面和楔底斜面的平均坡度,此假定中平行于坡面的是“美国工程兵团(Corps of Engineers,U.S.)法”,平行于坡面和楔底斜面的平均坡度是“洛和凯拉费斯(Lowe and Karafiath)法”,所以实际上是三种计算方法,但又同属于“改良园弧法”,都是在假设的条块之间作用力方向的条件下,考虑各个条块上作用力的力多 相似文献
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在水库输水隧洞(涵洞)进口的设计中,隧洞、平面铸铁插板闸门和拉干,一般是在同一个竖直平面内,拉干和洞轴平面相交,平面园弧曲线连接,设计和施工都比较简单,也为大家所熟悉。由于地形和其他因素的影响,拉干、闸门和隧洞不在同一竖直平面内,而是空间相交,连接也是一条空间曲线,设计和施工都比较麻烦。因此遇有这种情况,多是改变连接形式,有的在闸门后设直井,与隧洞直角相连,门后水流不顺;也有的把闸门和隧洞强拉在一个竖直平面内园弧相连,闸门垂直于洞轴竖直平面,不与拉干竖直面垂直,不与山坡面平行,门前水流不顺,闸门也偏重单边,运行不利。为了使其连接园滑,水流平顺,现提出一个斜面 相似文献
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本文介绍了一种可供工程上应用的三维光弹自动测量、数据采集和处理系统。该系统经典型平面试验的验证。可以满足工程需要。还介绍了一个工程实例。本文对该系统的基本原理及有关的专题:401型光弹仪的旋转偏振锥光系统的原理、全场斜射仪、四自由度旋转台、光学系统的特殊要求、实验数据的计算机处理等作了专门介绍,最后对该系统的精度进行了讨论。 相似文献
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一、概况柘溪大头坝,最大坝高104米。1961年水库蓄水以来,相继出现劈头裂缝,坝体安全受到了严重的威胁。为了研究坝体出现裂缝后应力状况,应用断裂力学来鉴别大坝的安全性,为工程加固方案提供必要数据,我们进行了三向光弹模型实验。柘溪大头坝2~#支墩的裂缝是不对称的深缝,高达32.5米,深为24米。裂缝在坝体剖面上呈桃形(见图1)。迄今为止,国内外的一些资料表明,缝端的模拟均是采用在小于1公分厚度的光弹材料薄板上,用不同刀具,进行机械加工制成的。这些加工的缝,是在平面上的直缝,深度较浅;而对有较大深度任意形状的自然裂缝,在三向光弹模型中,用机械加工或 相似文献
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在平面偏振场中,加入四分之一波片,作为一个均匀的光载波,与实验模型中的等差线相叠加,可得到n+1/4和n+3/4级等差线。但这样所得到的条纹要受0°等倾线的干扰,使得相应点位的条纹难以直接观测。虽然同步旋转光路系统的各元件可以消除这种干扰,但在暗室中操作既麻烦又容易出错。理论推导和实践结果表明:在光弹性圆偏振场的明视场或暗视场中,在待测模型之前(或后),另加一个四分之一波片,形成一种非明暗的混合视场;使另加入的四分之一波片的快、慢轴与起偏振片和分析片的光轴平行或成45°,可消除等倾线的干扰,获得清晰的非整数(2m+1)/4级条纹。 相似文献
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测尺读数是进行高程、视距等测量工作中必须的测量程序,因为测量工作是通过尺读数得到测量成果的,而尺读数的准确程度又会直接影响到测量精度。在某种意义上说来,尺读数的精度即观测精度。理论上的尺读数应当只有一个,但在实际工作中并非这样,往往会有两个、或者多个,特别是在观测条件困难情况下更是如此。那么,影响尺读数的因素有哪些,怎么提高尺读数的精度呢? 一、影响尺读数的因素直接影响尺读数主要有三个因素: (一) 测绘工具状况一台水准仪,各部配件是否齐全,性能是否良好是很重要的。其主要轴线,如园水准器轴线应平行于仪器的竖轴,望远镜视准轴应平行于水准管轴。尺子 相似文献
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三、锥锥斜叉设主锥与支锥的轴线交角为α,偏心距为f,坐标系如图十二所示。则主锥在XYZ系中的方程为(x f)~2 (ysinα zcosα)~2-tg~2φ_1(-ycosα zsinα a_1)~2=0…(a)支锥在X″Y″Z″系中的方程为 相似文献
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为了获得全面详细的梭锥管内部流动特性,本文探讨进流浓度对梭锥管内水沙分离效果的影响,据此来揭示梭锥管水力分离水沙的机理。本文采用重整化RNG(renormalization group)紊流模型与简化的多相流Mixture模型在泥沙浓度为5和15 kg/m3时对梭锥管内水沙两相流场进行了三维的数值模拟计算。并将计算结果与PIV测量结果进行对比,计算结果与PIV测试结果一致。结果表明:在进流量相同时随着进流浓度的增加,在上锥管边壁清水上升通道内速度增加,水流挟沙力增强,随水流溢出的泥沙量增多,并且随着进流浓度的增加梭锥管各个断面泥沙体积浓度及紊动强度值也随之增加,上锥管得到的清水面积也随之减小,不利于梭锥管内水沙分离。 相似文献
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为确定非满流隧洞(隧洞内的水面线低于衬砌拱顶)衬砌体的应力状态,我们可以借助于在弹性介质中平衡园环的平面接触问题的弹性理论解而求得,该园环承受水压力部分的内中心角为 Q_1≤θ≤2π-θ_1,其正应力σ_p=-γ_水 r_1(CoSθ_1-CoSθ)。利用这个关系式,采用不同的θ_1值,可对隧洞内水位变动情况的衬砌体进行计算,亦就是说,在整个放空或储水过程中,均可对隧洞衬砌体作应力计算(图一)。 相似文献
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据水电部一九八四年四月颁布的《浆砌石坝施工技术规定(试行)》,在控制网中基本平面控制,应不低于四等三角网或四级导线的精度。笔者在实践中体会到,根据砌石拱坝施工过程中的具体条件,其首级平面控制是可以放宽到五等三角网(锁)的。 相似文献
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