Для связи в whatsapp +905441085890

Водосливы практического профиля

Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Водосливы практического профиля
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

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:

Задачи по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Классификация водосливов.
  2. Водосливы с тонкой стенкой.
  3. Водосливы с широким порогом.
  4. Основные понятия о подобии гидравлических процессов