Для связи в whatsapp +905441085890

Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока

Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока
Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока
Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока
Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока
Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока

Определение нормальной глубины протекания потока. Гидравлические элементы живого сечения потока. Нормальная или суточная глубина потока H0-это равномерная глубина движения в данном конкретном канале и соответствующий расчетный расход. 128. Таким образом, при определении нормальной (бытовой) глубины Н0 определяются форма и размеры поперечного сечения, продольный уклон I дна и состояние (коэффициент шероховатости). (7 38) Х1. n) дно канала и поверхность стенки, а также расчетная скорость потока<3 нормальной глубины не могут быть установлены непосредственно аналитически из основного уравнения или основного уравнения равномерного движения.

При его определении приходится прибегать к универсальному, но очень кропотливому методу подбора, либо прибегать к помощи компьютера, так как для такого решения имеется готовая стандартная программа, использующая приближенное решение, вспомогательные графики или таблицы. 。В этом случае она определяется глубиной Н2Н2. , Вычисляют соответствующее значение площади живого поперечного сечения NT, расхода co, влажной границы X, гидравлического радиуса K, находят скоростную характеристику H7(обычно по таблице), рассчитывают расходную характеристику K = IR и сравнивают с расчетным значением расходной характеристики Ко = 4.

Так как при установившемся движении расход в различных живых сечениях потока является величиной постоянной, то средние скорости и площади этих живых сечений связаны между собой уравнением неразрывности (сплошности) потока Людмила Фирмаль
  • Так для kt-Ko желаемая нормальная глубина H0 = Hm Вы можете значительно упростить свой выбор, создав графики характеристик потока. На любую глубину, создать график зависимости к = /(ч) (рис. 7-5) и использовать его, чтобы найти глубину, соответствующую расчетную стоимость характеристика К0 потока. Нормальная глубина-это так называемый»экспоненциальный закон ttNtGG ’<7 37> Где X1-гидравлический индикатор канала. Учитывая 2 произвольные глубины H1 и H2, они вычисляют соответствующие значения характеристик потока K \и K2 и определяют гидравлические показатели канала, К * 18 ТС 1К. 18 тонн.

Если вы знаете расчетное значение характеристики течения Ko, то зависимость подскажет вам желаемую нормальную глубину. 1. •(7 39) Наиболее распространенным поперечным сечением Открытого канала является трапеция(прямоугольные и треугольные каналы являются частными случаями таких сечений) Коэффициент укладки наклона трапециевидного канала равен m (m = c!§P, рис. 7-6) если ширина канала вдоль дна равна b, а глубина потока в рассматриваемом сечении равна H, то в зоне живого сечения имеется канал. ω= = {b + tH) H \(7 40) контакт жидкости с окружающей средой%= B + 2HU1 + m \(7 41).

  • Ширина канала вдоль свободной поверхности жидкости. 1/2 5 8-25 48 Б = б + 2-й. (7 42) к = (7.43)) Окружение Если известно живое сечение канала со, то его ширина вдоль дна В, а коэффициент наклона м задается глубиной течения Г В2-(4m6) б 2М Если уклоны откосов различны (рис. 7.7), то площадь поперечного сечения (о =(б + tcpH) к (7.44) Где Cher-средний коэффициент укладки склона、 (7.45) мокрый Х = б + к(Т)/ «1 + НК + 1 + / НР). (7.46) При расчете канала поперечного сечения прямоугольника (рис. 7.8) и треугольника (рис. 7.9), первые M = 0, 2-й-Б = 0.

Канал полигонального профиля(рис. 7.-10)можно рассматривать как основание поперечного сечения с трапециевидной или треугольной формой, а некоторые поперечные сечения с трапециевидной формой поверх них. Следовательно, если в симметричном канале имеется n секций: жилая площадь <*> =Е+т(кс) к (; (7.47)) 1 = 1 Влажный период Х = БН + + 2 (ККУ \ г пи-2 м {КХ(7.48) 4 = 1 1 = 1 / Ширина канала на свободной поверхности Б = БН + 2 и т. д. (7.49) Где kI-глубина внутреннего пространства П. С. Существующий сайт. к = ^ КС-глубокий 1 = 1 130. На поверхности рассматриваемого сечения; для треугольника у основания b= 0. Канал параболического сечения с параметрами вторичной параболы Р(рис. 7.11): жилая площадь _ _ И= -UTrH2; (7.50).

Для этого используется общая зависимость для определения течения в равномерном движении. Людмила Фирмаль
  • Ширина канала вдоль свободной поверхности 5 = 2 ^ 2 ^; (7.51) Смачиваемые части X = b + 2 kOUT + rn2 = Смачиваемые части * = «[/2Т( ’+ 2Т)+ φ+ 2)] / ^ 1-)-гп’), (7.57) + Б {г Скоростные характеристики Г= =н т.] П + 2 / Т + ^ П «) П + т Йоу.; (7.58) Кроме того, форма квадратичного уравнения параболы имеет вид Х2 = 2 рН (7.53)) Использование компьютера очень эффективно при определении нормальной 1 доли flow. As пример методики таких расчетов для канала трапециевидного сечения представлен ниже (2 = a>Г1 / 7(7.54).

Определите желаемую нормальную глубину. Указывает относительную ширину канала вдоль дна 4 = Р, (7.55) о. Стоимость <2 =(п + у) (Б1 + ру1 ^ Н В П + 2 к1 + ТП / (7.59) Поэтому желаемая глубина равномерного движения Nd. С} п 7Т. п + 2 в1 + ТП П + Т П + т Я… 2 + г. (7 60) Есть: гостиная зона а-(б + mH0) н0 =(П + Н)А0; (7.56) Поэтому H0 определяется методом последовательного приближения (итерации) в следующем порядке: 1.Глубина задается значением Hx. 2.Определите соотношение 0! = 3.Для расчета

Смотрите также:

Задачи по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Определение средней в сечении скорости и расхода при равномерном движении.
  2. Допускаемые неразмывающие и незаиляющие средние в сечении скорости.
  3. Выбор расчетной. скорости. Гидравлически наивыгоднейшее сечение русла.
  4. Расчет русел трапецеидального поперечного сечения.