消力池后陡坡水力计算咋算
⑴ 水闸消力池池深计算中,计算出来的△z比共轭水深大,这是什么原因
在河道上修建节制闸,其作用在于拦截上游来水,抬高水位,用于引水灌溉、供水等。
当上游发生洪水时需要开闸泄洪,为保证泄洪安全,当上、下游水位差较小时(如0.03m)仍需安全下泄一定的流量,所以需要相应的闸孔总净宽。
因为水头差的大小会影响过闸流量的大小,从而也就影响到工程的规模。在关闸蓄水期间,上、下游水位差往往很大,而在开闸泄水时(从泄流形式来看,是从孔流过渡到堰流),下游水位会慢慢抬高,即上、下游水位差有一个缩小的过程。在这个过程中,消能状况也在不断变化。在初始泄流时,下游水位一般都较低,此时消能问题也相对比较突出;随着下游水位的抬高,其水跃的淹没程度增加,消能条件将得以改善。
在计算消能工时,可取用几个泄流量分别计算其跃后水深,并与下游水深进行比较,然后选取最不利情况对应的流量作为确定消力池深度的设计流量。确定消力池长度的设计流量与确定深度时的设计流量并不一定相同,也需要通过相应的组合来确定。
从原则上来说,下游水深应根据水位~流量关系曲线(可根据实测资料或按明泄均匀流计算)进行确定,但在实际工程设计中其情况往往并不简单,尤其是小型水闸。
上游水位相对容易确定,因为在设计时都会有一个正常蓄水位,此外可能还会有最高水位、限制水位等,所以关键还是取决于下游水位的选择,但这并没有完全通用的方法。
因此,可以结合河道的现状与实际运用要求,选取几个特征水位(一般可偏于不安全,有时还会假定下游无水这样的极端情况),然后与上游的特征水位进行组合,以此来计算其消能工的参数。
⑵ 挖深式消力池如何确定下游水位
没明白你的“从出水渠出口为临界流倒推到消力池下游的水位”是什么意思,下游水位与你的消力池末端是深挖式还是突槛式或者综合式这个类型无关,出口水位按出口处的水位流量关系曲线查出来的。
⑶ 请教一个用理正计算消力池的问题
需要配置钢筋的数量与混凝土构件受力大小有很大关系。
需要先计算受力大小,然后按照国家颁布的规程计算钢筋数量。
如何计算可以到网络上搜索“钢筋混凝土结构配筋计算”关键词,可以找到设计规程、设计教程、和设计
⑷ 消力池计算中为什么跃后水深算出来比下游水深小啊
水中某一深度的压强为P=ρHg=1×10³kg/m³×H×9.8N/kg=9.8×10³×HPa/m³其中H为水深;压力F=P×S(受力面积)
⑸ 矩形断面明渠底流消能水力计算求解图
(一)困解原理 1.消力池水力计算的基本公式 泄水建筑物底流消能白肠;流情况如图1所示。矩形断面消力池水力计算公式为: E.二h‘+q,/(2夕尹,h忿)(I) 入,=(万。/幻〔了z+s(九‘/人‘j一f一l〕T。=‘hl,+q’/(29‘’h尸’) h,=令了万嘴 图1中,c二o时为降低护坦式消力池水流情况
⑹ 消力坎的水力计算
消力坎式消力池水力计算是根据堰上总水头,单宽流量,下游水深,流速系数等已知条件,确定坎高及池长。消力坎的过流能力应该等于泄水建筑物下的下泄流量,但在下游水深一定的条件下,其过流能力与坎顶溢流是否淹没有关,而坎的溢流状态又取决于坎的高度。对于自由出流的消力坎,入坎后发生远离水跃或临界水跃可能引起坎后河床的冲刷,因而需修建第二甚至第三道消力坎,直到保证坎后发生淹没出流衔接为止
⑺ 水库溢洪道尾部的消力池边墙高度如何计算
可以把消力池边上的翼墙高度定为泄水时,下游对应的最高跃后水深,再加上超高就可以了
在翼墙顶面填土用浆砌石护坡来处理,不用把翼墙顶高程直接定到校核洪水位高程。
以下计算方法,仅供参考!
(1)消力池深度确定: s = shc -h t -D z
通过计算,消力池池深XXm,设计取XXm。
(2)消力池长度计算:
Lk= bL j
L j =XX( F r1- 1)(Fr1<XX)
式中 Lk—消力池长度(m);
b—水跃长度校正系数,可采用 X~X;
Lj—水跃长度(m);
经计算,消力池长XXm,设计取XXm。
(3)消力池边墙高度计算: 下游最大共轭水深 hc= XX" 根据工程设计标准,消力池边墙超高取XXm,因此,自消力池底板起算的消力池边墙高度为(XX+XX)m。
X代表你所要计算的数值,或已经存在的数据值!
⑻ 河道修建的节制闸,计算消力池时,上下游水位怎么取
在河道上修建节制闸,其作用在于拦截上游来水,抬高水位,用于引水灌溉、供水等.当上游发生洪水时需要开闸泄洪,为保证泄洪安全,当上、下游水位差较小时(如0.0.3m)仍需安全下泄一定的流量,所以需要相应的闸孔总净宽.因为水头差的大小会影响过闸流量的大小,从而也就影响到工程的规模.在关闸蓄水期间,上、下游水位差往往很大,而在开闸泄水时(从泄流形式来看,是从孔流过渡到堰流),下游水位会慢慢抬高,即上、下游水位差有一个缩小的过程.在这个过程中,消能状况也在不断变化.在初始泄流时,下游水位一般都较低,此时消能问题也相对比较突出;随着下游水位的抬高,其水跃的淹没程度增加,消能条件将得以改善.在计算消能工时,可取用几个泄流量分别计算其跃后水深,并与下游水深进行比较,然后选取最不利情况对应的流量作为确定消力池深度的设计流量.确定消力池长度的设计流量与确定深度时的设计流量并不一定相同,也需要通过相应的组合来确定.从原则上来说,下游水深应根据水位~流量关系曲线(可根据实测资料或按明泄均匀流计算)进行确定,但在实际工程设计中其情况往往并不简单,尤其是小型水闸.上游水位相对容易确定,因为在设计时都会有一个正常蓄水位,此外可能还会有最高水位、限制水位等,所以关键还是取决于下游水位的选择,但这并没有完全通用的方法.因此,可以结合河道的现状与实际运用要求,选取几个特征水位(一般可偏于不安全,有时还会假定下游无水这样的极端情况),然后与上游的特征水位进行组合,以此来计算其消能工的参数.
⑼ 消力池深度计算时用设计洪水位和什么水位
通过计算、比较,分析了下游水深取值对消力池深度计算的影响,对水闸消力池计算如何考虑下游水位上升的滞后进行了探讨。结果表明,计算中若下游水深选取不当