Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 16:01, курсовая работа
В курсовой работе производится расчёт целого комплекса взаимосвязанных сооружений; канала (при равномерном движении потока), быстротока, гасителя энергии, многоступенчатого перепада.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Общие замечания к исходным данным
Исходные данные для курсовой работы приведу в таблице 1.1.
Введение
В курсовой работе производится расчёт целого комплекса взаимосвязанных сооружений; канала (при равномерном движении потока), быстротока, гасителя энергии, многоступенчатого перепада.
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Общие замечания к исходным данным
Исходные данные для курсовой работы приведу в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Исходные данные.
№ варианта |
Обозначение величин | ||||||||
Q0 |
b |
i01 |
i02 |
i03 |
l |
P |
m |
n | |
78 |
3,8 |
1,5 |
0.003 |
0.13 |
0.0025 |
15 |
3 |
2,0 |
0,0225 |
Q0 – расход, м3/с;
b – ширина канала понизу, м;
i01 – уклон подводящего канала;
i02 – уклон быстротока;
i03 – уклон отводящего канала;
l – длина быстротока, м;
P – высота перепада, м;
m – коэффициент заложения откоса канала;
n – коэффициент шероховатости стенок канала.
2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ
2.1. Подводящий канал
Устройство подводящего канала необходимо для принятия вод, стекающих по склонам к логу, и подведения к трубе, мосту или быстротоку. Искусственные подходные русла должны обеспечивать пропуск всего расхода без их переполнения.
Расчёт подводящего канала сводится к определению нормальной и критической глубины, критического уклона, анализа состояния потока, определению средней скорости и обоснованию укрепления русла. Кроме этого необходимо привести расчёт гидравлически наивыгоднейшего профиля канала.
2.1.1. Определение нормальной глубины
Нормальная глубина h0 – это такая глубина, которая при заданном расходе установилась бы в русле, если в этом русле движение было бы равномерным [2,10].
Основная расчётная формула – формула Шези:
где ω – площадь живого сечения, м2; С – коэффициент Шези, м0,5/с;
R – гидравлический радиус, м; i0 – уклон канала.
Для трапецеидального сечения (рис. 2.1)
ω=(b+m·h)·h,
где h – глубина канала, м.
Рис. 2.1.
Для определения коэффициента Шези С может применятся формула Павловского:
где y=f(n,R).
Приближённо можно считать:
При R<1,0 м у=1.5·
При R>1.0 м y=1.3·
Гидравлический радиус в общем случае определяется по формуле:
,
где χ – смоченный периметр, м, и для трапецеидального русла может быть определён:
Важным показателем при
(2.8)
Вычисление нормальной глубины буду производить графоаналитическим методом.
Расчёт
1) определю необходимую
2) задаюсь числовыми значениями произвольно выбранных глубин и вычислю соответствующие расходные характеристики по формуле:
Для удобства расчёт сведу в таблицу 2.1.
Таблица 2.1. Расчёт расходных характеристик.
Расчётные формулы |
Ед.изм |
Назначаемые и определяемые величины | ||||
h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
h5 | ||
h |
м |
1.00 |
0.80 |
0.60 |
0.40 |
0.20 |
ω=(b+m·h)·h |
м2 |
3,5 |
2,48 |
1,62 |
0,92 |
0,38 |
|
м |
5,97 |
5,07 |
4,18 |
3,29 |
2,39 |
R=ω/χ |
м |
0,568 |
0,488 |
0,387 |
0,279 |
0.158 |
|
м0.5/с |
39,40 |
37,81 |
35,89 |
33,34 |
29,34 |
K=ω·C· |
м3/с |
105,56 |
65,50 |
36,17 |
16,20 |
4,43 |
3) построю кривую К=f(h) по значениям глубин и соответствующих расходных характеристик.
Масштаб для построения графика выбираю следующий: для оси глубин в 1см по вертикали вкладывается 0.2 м (1:20), для оси расходных характеристик масштаб произвольный (рис. 2.2).
Рис. 2.2
4) из графика видно что при числовом значении К=К01=69,37 м3/с, величина нормальной глубины принимает следующие значение h0=0,81 м.
В качестве второго метода определения нормальной глубины применю метод проф. Б.А. Бахметова.
1) задаю две произвольно
2) из соотношения:
нахожу гидравлический показатель русла:
если предположит что h2=h0 a K2=K0 то можно написать равенство:
задам значения: h1=0.2 м из таблицы 2.1 K1=4,43 м3/с.
К0=К01=105,56 м3/с, X=3.94
2.1.2. Определение критической глубины
Критической глубиной hк называется глубина, отвечающая минимуму удельной энергии сечения.
Если задано поперечное сечение русла, а также расход Q0, то критическая глубина определяется из уравнения [2]:
где Э – удельная энергия сечения, м, определяемая по формуле:
Для дорожно-мостового и
Дифференцируя выражение (2.11) по h из условия при глубине, равной критической, получаем уравнение критического состояния потока:
где g – ускорение свободного падения,
м/с2; ωk – площадь живого сечения
при критической глубине, м2; Вk - ширина канала поверху
при критической глубине, м (рис. 2.3).
Bk=b+2·m·hk
Bk
b
Для определения критической
1) из уравнения критического состояния потока при заданном расходе Q0 определю числовое значение величины ;
2) задавая числовые
значения произвольно
Таблица 2.2. Определение критической глубины.
h, м |
ω=(b+m·h)·h |
B=b+2·m·h |
|
0.20 |
0,38 |
2,3 |
0,238 |
0.40 |
0,92 |
3,1 |
0,251 |
0.60 |
1,62 |
3,9 |
1,090 |
0.80 |
2,48 |
4,7 |
3,245 |
1.00 |
3,5 |
5,5 |
7,127 |
1.20 |
4,68 |
6,3 |
16,27 |
1.40 |
6,02 |
7,1 |
30,727 |
1.60 |
7,52 |
7,9 |
53,83 |
3) построю кривую =f(h). Масштаб для построения графика приму следующий: для оси глубин – 1:20, для оси в один см вкладывается 1 м5 .
Рис. 2.4. График к определению hk.
Из графика видно что при =1,619м5 , h=hk=0.70м.
В качестве второго метода применю графический метод.
1) задавая числовые
значения произвольно
Таблица 2.3. Определение значений удельной энергии.
H, м |
0.2 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
5,709 |
1,356 |
0,908 |
0,931 |
1.066 |
1.236 |
2) построю кривую . Масштаб для построения графика приму следующий: для оси глубин – 1:20, для оси Э(h) в один см вкладывается 2м.
Рис. 2.5. График к определению hk.
3) из графика видно
что минимальное значение
2.1.3. Определение критического уклона.
Для определения критического уклона использую следующую формулу:
где м.
сравню полученное значение ik = 0.008 c заданным i01 = 0.003 и полученное значение hk = 0.70 м с h0 = 0,81 м.
то можно сделать вывод что поток находится в спокойном состоянии.
2.1.4. Расчёт канала гидравлически
наивыгоднейшего профиля (
Гидравлически наивыгоднейшим профилем (ГНП) называется такой, у которого при заданной площади поперечного сечения ω, уклоне i0, шероховатости и коэффициенте заложения откоса пропускная способность Q0 оказывается наибольшей [2,10].
Малые каналы дорожного и аэродромного водоотвода целесообразно проектировать с гидравлически наивыгoднейшим сечением.
Для трапецеидального канала гидравлически
наивыгоднейшего сечения
При заданной площади живого сечения ω и уклона i0 расход Q0, средняя скорость течения V, гидравлический радиус R будут наибольшими, а смоченный периметр χ – наименьшим. Гидравлический радиус трапецеидального канала при этом равен Rгн=h/2, т.е. равен половине глубины канала.
Для определения гидравлически наивыгоднейшего сечения, т.е. hгн и bгн, воспользуюсь графоаналитическим способом.
Информация о работе Гидравлический расчёт водопропускных сооружений