Проектирование водосброса и водовыпускного сооружения

Гидравлический расчет входного оголовка и промежуточного сбросного канала. Определение длины водобойной плиты, сжатых и сопряженных глубин бьефа оголовка. Проектирование элементов подводящего и отводящего каналов, сопрягающего сооружения типа быстроток.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.10.2017
Размер файла 61,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Проектирование водосброса

1.1 Гидравлический расчет входного оголовка

1.2 Гидравлический расчет промежуточного сбросного канала

1.3 Сопряжение бьефа входного оголовка

1.4 Гидравлический расчет подводящего канала

1.5 Гидравлический расчет сопрягающего сооружения типа быстроток

1.6 Гидравлический расчет отводящего канала

2. Проектирование водовыпускного сооружения

Список литературы

Введение

Водосбросы предназначены для следующих технологических операций:

· пропуска экстремальных и часто повторяющихся паводков и половодий;

· частичного предпаводкового опорожнения водохранилища для срезки пика паводка и уменьшения сбросных расходов;

· глубокого опорожнения водохранилища при осмотре и ремонте подводных частей сооружения;

· быстрой сработки водохранилища при внезапно появившихся отклонениях в работе сооружений гидроузла;

· пропуска воды на нужды народного хозяйства;

· пропуска плавающих предметов и промывка водохранилища от наносов;

· регулирование наполнения водохранилища.

Открытые береговые водосбросы состоят из трех основных частей:

· входная;

· транзитная;

· концевая.

Входная часть: подводящий канал, головное сооружение (входной оголовок).

Транзитная: промежуточный (соединительный) канал сопрягающее сооружение.

Концевая: отводящий канал.

1. Проектирование водосброса

1.1 Гидравлический расчет входного оголовка

· определяем расчетный сбросной расход, который необходимо сбросить из водохранилища:

Qр = Qмах - ?Qсоор.,

где Qмах - максимальный паводковый расход, который задается при проектировании данного гидроузла и равен Qмах=170 м 3/с.

?Qсоор. - расход, который пропускается через другие сбросные сооружения гидроузла (в данном случае водовыпуск) ?Qсоор.=12 м 3/с.

Qр = 160-12 =148 (м 3/с)

· Задаемся удельным расходом на погонный метр длины входного оголовка. Удельный расход зависит от грунтов оснований: для связных грунтов 25-50м 2/с, для несвязных 15-25м 2/с. Это на рисберме qp=25 м 2/с.

qв=(1,15ч1,2)qp

qв=1,2•25=30 (м 2/с)

· Определяем длину водосливного фронта входного оголовка:

.

· Задаемся количеством отверстий и размером одного входного отверстия таким образом, чтобы полученная длина водосливного фронта мало отличалась от расчетной длины:

,

где n - количество отверстий, принимаемое не меньше двух; b - ширина одного отверстия принимаемая в соответствии со СНиП (2) четной величиной от 4 до 30.

n = 2; b = 6

· Уточняем удельный расход на погонный метр длины входного оголовка:

.

· Определяем сжатую ширину водосливного фронта:

Bc=n•bc;

где bc - сжатая ширина одного входного отверстия

bc=b•е,

где е - коэффициент бокового сжатия, который зависит от формы оголовка бычка, принимается по справочнику Киселева (1) е = 0,96, bc = 6•0.96=5,76; Bc = 5,76•2=11,52

· Уточняем удельный расход с учетом сжатия:

.

· Определяем напор на гребне входного оголовка с учетом скорости подхода из формулы расходов:

m - коэффициент расхода который принимается 0,48ч0,49.

Н 0 - напор на гребне входного оголовка с учетом скорости подхода

уп - коэффициент подтопления, принимаем равным 1,0, т.к. входная часть всегда не подтоплена

g - ускорение свободного падения 9,81 м/с 2

.

· Определяем геометрический напор на гребне входного оголовка:

;

где б - коэффициент Кориолиса, принимаемый 1ч1,2

V0 - допустимая не размывающая скорость (для песка 0,8)

.

· Определяем отметку гребня входного оголовка:

.

· Контур входного оголовка строится по таблицам Кригера-Офицерова из справочника Киселева (1), данные даны для напора Н=1, поэтому следует увеличить все координаты на полный геометрический напор Н.

1.2 Гидравлический расчет промежуточного сбросного канала

· Определяем площадь поперечного сечения канала:

,

где [V] - допустимая не размывающая скорость для грунта, в котором проходит промежуточный канал (для песка 0,8м/с).

.

· Определяем параметры канала:

bк - ширина канала по дну,

m - заложение откосов, который принимается по справочнику Киселева (1) (для песка 3,5)

hk - глубина воды в канале.

Вводится относительный коэффициент ширины канала:

;

;

; ;

; .

· Определяем ширину канала по урезу воды:

;

.

· Определяем смоченный периметр промежуточного канала:

;

.

· Определяем гидравлический радиус канала:

;

.

· Определяем коэффициент Шези:

,

где n - коэффициент шероховатости дна не облицованных каналов (0,025); y = 5

.

· Определяем уклон канала из формулы расходов:

;

;

.

· Определяем отметку дна канала:

;

.

1.3 Сопряжение бьефа входного оголовка

Расчет сводится к определению типа прыжка и длины крепления за водобоем, для этого определяются сжатые и сопряженные глубины по формулам методом приближений:

,

где qв'' - удельный расход на погонный метр ширины с учетом сжатия;

ц - коэффициент скорости 0,93ч0,95.

Н 0 - напор с учетом скорости подхода.

Рн - высота водосливного оголовка со стороны нижнего бьефа (в 1-м приближении Рн=hк).

h1 - сжатая глубина:

,

h1 и h'1 отличаются на 0,006 принимаем h1=0,79.

Определяем сопряженную глубину:

;

, т.к. h2>hк.

Определяем длину водобойной плиты:

;

.

1.4 Гидравлический расчет подводящего канала

Подводящий канал принимается трапециидальной формы без крепления дна и откосов, поэтому водного потока недолжна превышать допустимой размывающей скорости для грунта, в котором располагается подводящий канал.

Определяем площадь поперечного сечения канала:

,

где [V] - допустимая не размывающая скорость для грунта, в котором проходит подводящий канал (для песка 0,8м/с).

.

Определяем параметры канала:

Глубину воды в канале:

где Н - напор на гребне водосливной плотины (рис.).

РВ - превышение гребня водосливной плотины над уровнем дна подводящего канала, принимается 0,5ч1,5.

.

Ширину канала по дну:

.

Ширину канала по урезу воды:

.

.

1.5 Гидравлический расчет сопрягающего сооружения типа быстроток

· Расчет входной части сопрягающего сооружения.

Входная часть принимается в виде водослива с широким порогом автоматической работы (без затворов и пролетов). Входная часть выполняется в конце соединительного канала.

Геометрический напор над входной частью:

,

где hк - глубина воды в промежуточном канале; с - превышение входной части над промежуточным каналом (принимается (0,1ч0,15) hк).

.

Ширина лотка сопрягающего сооружения считается из формулы расходов:

;

,

где m - коэффициент расхода для входной части в виде водослива с широким порогом (0,32ч0,34).

у - коэффициент подтопления принимаем равным 1, т.к. входная часть всегда не подтоплена.

е - коэффициент сжатия 0,96.

Н 0 - напор на гребне с учетом скорости подхода:

;

.

;

.

Уточняем геометрический напор над входной частью:

;

.

Уточняем превышение отметки входной части над отметкой дна промежуточного канала:

;

.

Затем определяется отметка верха входного порога:

.

.

· Определяем модуль расхода:

;

.

· Задаваясь глубинами воды в быстротоке, определяем площадь живого сечения, смоченный периметр, гидравлический радиус и коэффициент Шези. Глубиной воды задаются до hкр.

;

.

Расчет рациональнее вести в табличной форме:

b

щ

ч

R

n

C

K

0,5

14

7

15

0,47

0,012

71,55

342,15

1

14

14

16

0,88

0,012

81,14

1062,56

1,5

14

21

17

1,24

0,012

86,93

2028,98

2

14

28

18

1,56

0,012

91,03

3179,04

2,2

11

30,35

18,34

1,66

0,012

92,17

3599,57

щ - площадь живого сечения водного потока для данной глубины:

,

ч - смоченный периметр:

,

R - гидравлический радиус:

,

С - коэффициент Шези:

,

n - коэффициент шероховатости материала лотка быстротока, принимаем в зависимости от материала по справочнику Киселева (1), для бетона 0,012.

По данным таблицы строится график (рис. 4), используя график (рис. 4) и модуль расхода определяется нормальная глубина водного потока в лотке (h0=0,6) и расчет положения кривой свободной поверхности водного потока в лотке.

Для определения глубины водного потока в любом сечении необходимо построить кривую свободной поверхности, т.к. движение потока не равномерно, то построить можно свободную поверхность по уравнению:

.

Задаваясь глубинами от hкр определяем расстояние от начала быстротока до данной глубины, расчет сводим в таблицу:

hi - глубина воды в i сечении

hср - средняя глубина на участке:

b - ширина лотка быстротока, которая принимается прямоугольной формы шириной равной ширине входной части.

щcp - средняя площадь:

,

чcp - средний смоченный периметр:

,

Rcp - средний гидравлический радиус:

,

n - коэффициент шероховатости материала лотка (0,012).

Сср - средний коэффициент Шези:

hi

hcp

b

щcp

чcp

Rcp

n

Ccp

i

jcp

x

h0

з

ц(з)

l

2.2

2,2

14

30,8

18,4

1,67

0,012

92,38

0,16

105,9

3.07

0,52

4.23

0.03

0.00

2,00

2,1

29,4

18,2

1,62

91,72

105,55

3.08

3.85

0.04

14,88

1,50

1,80

25,2

17,6

1,43

89,54

104,1

3.11

2.88

0.07

45,59

1,00

1,40

19,6

16,8

1,17

85,94

100,39

3.17

1.92

0.18

304,88

0,50

0,95

13,3

15,9

0,84

80,41

92,85

3.23

0.96

0.99

343,98

i - уклон быстротока

jср - коэффициент, учитывающий изменения кинетической энергии вдоль потока:

х - гидравлический показатель русла:

,

з - относительная глубина потока:

,

ц(зi) - принимается по справочнику Киселева (1), в зависимости от гидравлического показателя х.

l - расстояние до сечения, в котором измеряется глубина:

· По заполненной таблице строится график (рис. 5). По данному графику определяется глубина водного потока в конце быстротока, для чего необходимо определить истинную длину быстротока:

;

=> h =2,0 м.

· Если глубина водного потока в конце быстротока меньше нормальной глубины, то быстроток считается длинным; если глубина воды в конце быстротока больше нормальной глубины, то быстроток считается коротким. В данном случае быстроток короткий - h=2>h0=0.52

· Определяется режим сопряжения водного потока с нижним бьефом. Глубина воды в конце быстротока принимается сжатой глубиной, затем определяется сопряженная глубина:

,

q0 - удельный расход на метр ширины лотка быстротока:

;

.

.

· определяем тип прыжка:

h2 = d2max - прыжок в критическом состоянии

h2> d2max - прыжок отогнан

h2< d2max - прыжок затоплен.

В данном случае прыжок затоплен - h2=4,27< d2max=5 колодец не устраивается.

· Определяем длину водобойной плиты:

· .

1.6 Гидравлический расчет отводящего канала

Отводящий канал принимается трапецеидальной формы без крепления дна и откосов, поэтому скорость водного потока не должна превышать допустимой размывающей скорости для грунта, в котором располагается отводящий канал.

Определяем площадь поперечного сечения канала:

,

где [V] - допустимая не размывающая скорость для грунта, в котором проходит отводящий канал (для песка 0,8м/с).

.

Определяем параметры канала:

Глубину воды в канале:

.

Ширину канала по дну:

,

.

Ширину канала по урезу воды:

,

.

2. Проектирование водовыпускного сооружения

Водовыпуск служит для пропуска расходов для целей орошения, водоснабжения и для частичного опорожнения водохранилища.

Водовыпуски могут быть башенного и безбашенного типа. Трубы водовыпусков принимаются чаще прямоугольной формы и не укладываются в галереи. Принимается минимум две трубы, в нижнем бьефе воды нет т.к. водовыпускное сооружение укладывается на пойме и глубина воды в отверстии равна глубине воды в трубе.

Из формулы расходов определяем ширину трубы:

,

е - коэффициент бокового сжатия (0,9ч0,95)

ц - коэффициент скорости (0,9ч0,95)

b - ширина трубы

h - глубина воды в трубе которой задаются 1-2 м.

Н 0 - глубина погружения входного отверстия водовыпуска под уровень сработки водохранилища, зависит от высоты трубы:

,

?z - величина надводного пространства в трубе, принимается 0,2-0,4 м.

z - величина потери напора в башне (0,1-0,15 м.)

,

.

Расход Q принимается равным Qрасч/2, т.к. сброс воды производится через две трубы: Q=8.5/2=4.25 м.

За выходом труб водовыпуска устраивается отводящий канал, длина канала зависит от грунтов и скорости потока и принимается до 20 м.

Трубы водовыпуска укладываются на подготовку (0,2-0,3 м.) на естественный грунт сечения. гидравлический канал сбросной бьеф

Список литературы

1. Справочник по гидравлическим расчетам под ред. Киселева П.Г., М, "Энергия", 1974.

2. СНиП 2.02.02.-85 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования. Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

3. Гидротехнические сооружения: Справочник проектировщика. Под общей редакцией В.П. Недриги. М.: Стройиздат, 1983.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор схемы балочной клетки, расчет настила. Проектирование и расчет главных балок, проверка прочности и общей устойчивости. Проектирование и расчет колонн. Определение продольной силы в колонне, выбор типа сечения. Расчет оголовка и базы колонны.

    курсовая работа [928,8 K], добавлен 12.02.2011

  • Выбор типа водозаборного сооружения и условий забора воды из источника. Определение производительности водозабора. Расчет и подбор решеток. Определение уровней воды в водоприемном отделении. Гидравлический расчет устройства для защиты сеток от прорыва.

    курсовая работа [251,0 K], добавлен 05.11.2012

  • Изучение основных несущих конструкций зданий на примере проектирования рабочей площадки. Подбор, проверка и изменение сечения главной и вспомогательной балки. Расчет соединения поясных листов со стенкой. Конструкция и расчет оголовка и базы колонны.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 30.01.2012

  • Принципы и методика расчета устойчивости склона по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Определение длины заделки свай за линию скольжения и расчет устойчивости грунтового основания. Вычисление элементов противооползневого сооружения.

    курсовая работа [122,0 K], добавлен 18.07.2011

  • Силовой расчет, компоновка сечений вспомогательной и главной балок, проверка их прочности, устойчивости и деформативности. Определение поясных швов, опорных частей и узлов сопряжения конструкций. Проектирование оголовка и базы центрально-сжатой колонны.

    курсовая работа [382,3 K], добавлен 03.11.2010

  • Построение схемы докового сооружения плавучего типа для перевозки крупногабаритных грузов. Расчет гидростатических нагрузок на рабочую и боковую стенки, днище, лобовую часть, переходную, носовую и кормовую секции дока. Определение грузоподъёмности дока.

    контрольная работа [106,9 K], добавлен 22.06.2012

  • Расчетное обоснование проекта подпорного гидроузла, состоящего из грунтовой плотины и паводкового водосброса. Компоновка сооружений гидроузла; конструирование поперечного профиля и элементов плотины. Гидравлические расчёты водосбросного сооружения.

    курсовая работа [86,8 K], добавлен 11.06.2012

  • Выбор схемы балочной клетки и определение расхода материалов, расчет и конструирование. Расстановка ребер жесткости и проверка местной устойчивости стенки. Определение расчетной длины колонны и продольной силы. Расчет параметров планок и оголовка.

    курсовая работа [6,3 M], добавлен 23.12.2015

  • Проектирование второго пускового комплекса поликлиники, геологическое изучение площадки под строительство. Составление генерального плана сооружения. Расчет монолитной плиты перекрытия и фундаментов, технология строительства и составление сметы.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 23.06.2009

  • Определение вертикальных нормальных напряжений в плоскости подошвы фундамента сооружения. Расчет осадки сооружения. Проверка устойчивости сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Определение активного давления на подпорную стену.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.01.2011

  • Выбор типа балочной клетки. Нормальный и усложненный тип балочной клетки. Расчет стального настила и балки настила. Расчет вспомогательной балки. Сравнение вариантов двух балочных клеток. Расчет и конструирование главной балки, колонны (оголовка и базы).

    курсовая работа [693,9 K], добавлен 02.02.2015

  • Химический состав стали С345. Расчет плоского настила. Определение расчетных усилий и назначение схемы. Подбор сечения главной балки, конструирование опорного узла. Компоновка сечения сплошной колонны, расчет базы. Особенности конструирования оголовка.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.03.2013

  • Характеристика емкостного сооружения. Подбор монтажного крана. Расчет календарного плана производства работ. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы на земляные работы. Расчет транспортных средств.

    курсовая работа [270,4 K], добавлен 06.06.2015

  • Проектирование и выбор типа основания, а также типов и размеров фундаментов, обеспечивающих надежность и экономичность проектируемого сооружения. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки. Расчет фундаментов под отдельную колонну.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.08.2011

  • Определение класса капитальности сооружения и основных размеров глухой плотины. Гидравлический расчет водосливной плотины, сопряжения бьефов, основных размеров элементов подземного контура. Определение параметров гидравлического прыжка за плотиной.

    курсовая работа [151,7 K], добавлен 01.11.2012

  • Расчет поперечных ребер и полки панели по прочности. Потери предварительных напряжений. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси. Проверка удлинения и определение длины ребристой плиты при электротермическом способе натяжения арматуры.

    курсовая работа [188,5 K], добавлен 26.01.2014

  • Проектирование фундамента мелкого заложения. Расчет основания на устойчивость и прочность. Определение несущей способности свай. Определение размеров условного массивного свайного фундамента. Эскизный проект производства работ по сооружению фундамента.

    курсовая работа [834,5 K], добавлен 06.08.2013

  • Оценка физико-механических свойств грунтов. Конструктивные особенности здания. Плановая и вертикальная привязка сооружения. Проектирование фундаментов мелкого заложения, расчет их осадки и просадки. Определение несущей способности свай под колонны.

    курсовая работа [371,6 K], добавлен 21.10.2011

  • Причины потери несущей способности оснований, приводящей в аварийное состояние фундаменты зданий и сооружений. Проектирование инженерной защиты. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия. Защитные покрытия и закрепление грунтов.

    курсовая работа [46,3 K], добавлен 13.10.2009

  • Расчет и конструирование балочной клетки: компоновка и выбор варианта, определение крепления настила. Подбор и проверка сечения главной балки, изменение сечения поясов. Расчет параметров и конструирование колонны, ее базы и оголовки, расчетной длины.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.