Оглавление:
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля. Мы практических профилей различаются по форме вертикального сечения, то есть по форме дренажной поверхности и верхней части нас. Существует 2 типа фигур: многоугольник и кривая. Практически водосброс может быть без вакуума и вакуума. Водосброс практического криволинейного профиля без вакуума рисуется так, что Нижний водосброс совпадает с нижней стороной свободного потока, и переливается из прямоугольного стока с тонкими стенками расчетного (профилированного) коллектора(рис.9.2, 9.11).
Криволинейный водосброс с вакуумным профилем работает в условиях, когда в пространстве между контуром гребня и дном водосброса (его верхней частью) и нижней границей водного потока (для улавливания и удаления воздуха из подструйного пространства) формируется пониженное давление (по сравнению с атмосферным давлением).Вакуум. №. No. In по предложению Павловского, что касается практического профиля, то расчет проводится по формуле <2 = tfV2§NoganOfOSJO3, (9.41) Где ТТ-это»снижение» коэффициента расхода при условии ОА = ОСР = ОСЖ = = А3 = 1.
На основании теории водосливов рассчитываются части водопропускных, водосбросных и других сооружений. Людмила Фирмаль
- Идеальный коэффициент 173. Давление (отличие от профилирования); Pf-коэффициент формы водосброса. sgr-коэффициент поперечного сжатия; коэффициент заводнения; Коэффициент зависит от типа фактического профиля we: расход tg, общее давление напора воды, Форма o3 и наводнение o3.Для практических профилей we коэффициент расхода t изменяется от 0,3 до 0,57 и равен tg, в зависимости от типа we. Поперечная сжимаемость определяется уравнением Фрэнсиса-Кригера ОБК = \-0,\ n1No / б, (9.42) Где n-число поперечных сжатий(1 отверстие n-2). / Коэффициент формы прибрежного устоя и среднего быка паводкового стока (рис. 9.25).
Для практического водосброса условия затопления такие же, как и для тонкостенного разлива (9.20) и (9.21). В случае утечки вакуума, условие потока (9.20)、 По данным WODGEO, это р ^ 1.15 Х., где R является геометрической разности уровня воды. Значительная относительная разница (г / рН) также получена согласно графику (рисунок 9.22), в зависимости от Н/Р». Значение коэффициента затопления a3 получается в зависимости от типа водосброса и соотношения Нп / н0 по графику (рис. 9.26).
- В этом случае кривая 1 показывает вакуумный Спурт, кривая 2-нормальный вакуумный Спурт, а кривая 3-вакуумный спурт с широким гребнем(приближающимся к широкому пороговому водосбросу). Скорость сближения, согласно исследованиям Чугаева, ничтожна. То есть пусть K0 = 0, и если условие (9.5) выполнено, то пусть H = H0. Р> 40 млрд.、 Сто семьдесят четыре То есть, как и в общем расчете водосброса (§ 9.2). Таблица 9.4.Высокая крутизна мы пропускаем коэффициент Т (9.45) Полигональный водослив В общем, полигональные мы относимся к невакуумным ones.
В этом случае нас отличает прямоугольное поперечное сечение стенки (рис. 9.27) и трапециевидное поперечное сечение (рис.9.28). Водосброс прямоугольный cross-section. In эта группа групп (рисунок 9.27), коэффициент целостности головы определяется зависимостью СТН = 0.7 + 0.185-г-,(9.43) И фактор формы КГФ = 1 + г / н(9.44) Где r-радиус кривизны входного ребра. Для чистого прямоугольного профиля H ^ Pb ^ 4/7 и 0,6 H ^ 8 ^ H (рис. 9. 27, а), коэффициент расхода равен m = 0,42, а СТН определяется по формуле (9.43).
При 0,5 N < 8 < 0,6 N коэффициент СТН-1, то есть m = 0,42. Н<Рв < 4Н, 0.5 н < 8 < 2Н, R = (0.1… Для прямоугольного водосброса с круглым выходным ребром 0,2) 8 (рис.9.27, б) коэффициент расхода составляет m = 0,44 sgn (при использовании stf = 1,05). В случае H ^ ^ Pb ^ AN и 0. 5 H <8 <2H, в случае прямоугольного профиля с верхней поверхностью, наклоненной вверх по течению (рис. 9. 27, С), коэффициент расхода получают в соответствии с котангентой угла наклона поверхности относительно горизонтальной линии 5.
При изменениях напора и расхода одна и та же конструкция может оказаться любым из перечисленных типов водосливов. Людмила Фирмаль
- Для x < 10 это то же самое, что и для чистого прямоугольника. х = 5… 10 это то же самое, что и полый окучник с закругленным входным ребром. В случае водосброса, где верхняя поверхность наклонена в сторону нижнего течения (рис. 9. 27, г), h ^ Pb <AN, 0.5 H <^ 6 ^ 2H, а также cotangement x = 20 угла наклона плоскости относительно горизонта, как коэффициент потока чистого прямоугольного профиля. Для прямоугольных поперечных сечений с H ^ Pb ^ AN и 0,5 <8 <2H фронтонным верхом (рис.9.27, е) коэффициент расхода принимается таким же, как и у спустума с наклонными поверхностями в сторону верховьев.
Мы трапециевидные section.At в то же время мы высокого Pv / H> 3, среднего 2 <Pv / H << 3 и низкого 0,5 ^ Pv / H ^ 2 отличаемся крутизной (x <0,5) и медленным наклоном (x> 1). Для крутонаклонных Кос (рис.9.28,а) значения коэффициента m при Рв>ЗН и свободного доступа воздуха ниже реки получены согласно таблице. 9.4.In кроме того, значения в колонках 3 и 6 м таблицы (соответствующие условиям широкопорогового водосброса и тонкостенного водосброса) могут использоваться только для интерполяции по H / 8.
Смотрите также:
Возможно эти страницы вам будут полезны: