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水力学计算说明书

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水力学实训设计计算书

指导老师:柴华

前言

水力学是一门重要的技术基础课,它以水为主要对象研究流体运动的规律以及流体与边界的相互作用,是高等学校许多理工科专业的必修课。

在自然界中,与流体运动关联的力学问题是很普遍的,所以水力学和流体力学在许多工程领域有着广泛的应用。水利工程、土建工程、机械工程、环境工程、热能工程、化学工程、港口、船舶与海洋工程等专业都将水力学或流体力学作为必修课之一。

水力学课程的理论性强,同时又有明确的工程应用背景。它是连接前期基础课程和后续专业课程的桥梁。课程教学的主要任务是使学生掌握水力学的基本概念、基本理论和解决水力学问题的基本方法,具备一定的实验技能,为后续课程的学习打好基础,培养分析和解决工程实际中有关水力学问题的能力。水是与我们关系最密切的物质,人类的繁衍生息、社会的进化发展都是与水“唇齿相依、休戚相关”的。综观所有人类文

明,几乎都是伴着河、海而生的

通过学习和实训,应用水力学知识,为以后的生活做下完美的铺垫。

任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,

算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。

任务三:绘制正常水位到汛前限制水位~相对开度~下泄流量的关系曲线;绘制汛前限制水位以上的水库水位~下泄流量的关系曲线。

任务四:溢洪道消力池深、池长计算:或挑距长度、冲刷坑深度和后坡校核计算

任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,

算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。

1.

根据100年一遇洪水设计,已知驼峰堰上游水位25.20,堰顶高程18.70,堰底高程为17.45,

计算下游收缩断面水深hC,

P=18.70-17.45=1.25m H=25.20-18.70=6.5m

P/H=1.25÷6.5=0.19<0.8 为自由出流 m=0.32+0.171(P/H)^

0.657

=0.442

设H0=H,由资料可知溢洪道共两孔,每孔净宽10米,闸墩头为圆形,敦厚2米,边墩围半圆形,混凝土糙率为0.014.故查表可得: ζ0=0.45 ζk=0.7

ε=1-0.2(ζk+(n-1)ζ0)×H0/nb=0.92

H0=(q/(εm(2g)^0.5))^2/3=6.77m E0=P+H0=6.77+1.25=8.02m 查表的:流速系数ψ=0.94

根据公式E0=hc+q2/2gφ2hc2,可求出hc=3.63m q=Q/B=633.8÷22=31.69m3/s 则其共轭水深:hc”= hc((1+8q2/g hc3)1/2-1)=5.92m

水跃发生位置Lj=6.9(hc”- hc)=6.9×(5.92-3.29)=18.15m>5m,故不发生水跃。

2.临界水深hk计算:根据矩形断面渠道临界水深hk的计算,其水面宽度与底宽相等,即B=b,

b3hk3aQ2AKM=bh, ???b2hk3

gBKbQaq2令q?,则hk?3,q为单宽流量,a为动能修正系数。所以:

bg3hk=4.68m

平坡段水面曲线计算

(1) 判断水面曲线的型式

该段为平坡,收缩断面hc=3.63,hk=4.68,属于C区的水面曲线为C0型壅水曲线。 (2) 水面曲线计算

以闸后断面为控制断面向下游推算。将渠道分为4段,已知1-1断面水深h1=3.63米,假定h2=3.634米、h3=3.648、h4=3.642、h5=3.6455米,根据已知渠道全长(即L=5m)。将上述成果绘于图上联起来就得到水面曲线。具体计算结果如下: 取1-1和2-2为例计算,上游断面1-1 h1=3.63米 A1=bh1=3.63×20=72.6m2

v1=Q/A1=633.8/72.68=8.73 (α=1)

Es1=h1+v12/2g=3.63+8.732/(2×9.8)=7.518m 同理,可算出h2=3.634m,A2=72.68m2,v2=8.72m2/s,Es2=7.514 ΔEs=-0.0046 计算平均水力坡降

11V2*2.6656 J?1/2*(J1?J2) J?2计算 ?2?27.268,R2?2.665,C2?0.013CR同理:J1=0.003489 J=1/2(J1+J2)=0.0348 △L= 其他断面如表所示

△ES?0.0046? =1.31 i?J?0.00348?△L?5m 。

以图可知5-5断面水深可得为3.646m

依据断面数据,画出水面曲线图,如图所示

水力学计算说明书

水力学实训设计计算书指导老师:柴华前言水力学是一门重要的技术基础课,它以水为主要对象研究流体运动的规律以及流体与边界的相互作用,是高等学校许多理工科专业的必修课。在自然界中,与流体运动关联的力学问题是很普遍的,所以水力学和流体力学在许多工程领域有着广泛的应用。水利工程、土
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