Построение бетонной плотины
Анализ особенностей построения эпюр избыточного гидростатического давления для граней бетонной плотины. Характеристика основных способов определения величины и линии действия силы избыточного гидростатического давления, действующего на обшивку затвора.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.08.2013 |
Размер файла | 23,0 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/
1. Расчет бетонной плотины
бетонный плита гидростатический затвор
1.1 Построение эпюр избыточного гидростатического давления для граней плотины
Начальные данные: ab = 4 м, be = 2 м, ef = 2 м;
tg(<cdf) = 1; tg(<bce) = 2; tg(<akd) = 3/2.
Для построение эпюр избыточного гидростатического давления отложим в точках : b,c, d, k, перпендикулярно граням отрезки, числено равные величинам давления в них. Избыточное гидростатическое давление в каждой точке определяется зависимостью :
pi = hi , (1.1)
где - удельный вес жидкости, Н/м3 ; hi - заглубление i-ой точки под свободной поверхностью воды , м .
H1=ab+be+ef; H2=ab+be; H3=ab; H4=ef.
Давление в выше указанных точках будет равно:
p1 = H1 =104 Н/м3. 8 м = 8 .104 Н/м2;
p2 = H2 =104 Н/м3. 6 м = 6 .104 Н/м2;
p3 = H3 =104 Н/м3. 4 м = 4 .104 Н/м2;
p4 = H4 =104 Н/м3. 2 м =2 .104 Н/м2 .
Соединив последовательно концы отложенных отрезков, получим эпюры давления на участки d - c , c - b и g - k плотины. ( рис. 1.2 )
1.2 Построение эпюр горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления, действующего на бетонное тело плотины
Для построения эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления крайние точки d и a смачиваемой жидкостью поверхности a - b - c - d и крайние точки g и k смачиваемой жидкостью поверхности g - k проектируются на вертикальные линии. Затем для полученных проекций поверхностей a' - d' и k' - g' строятся эпюры избыточного гидростатического давления, площади которых численно равны величине Px(a - b - c - d) и Px(g - k) . Силы Px(a - b - c - d) и Px(g - k) проходят через центры тяжести этих эпюр .
1.3 Построение эпюр вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления, действующего на грани плотины
Эпюрами, выражающими вертикальную составляющую силы избыточного гидростатического давления, являются поперечные сечения « тел давления «. Чтобы построить поперечные сечения « тел давления « через крайние точки d и c смачиваемой жидкостью поверхности d - c , крайние точки c и b смачиваемой жидкостью поверхности c - b и крайние точки g и k смачиваемой жидкостью поверхности g - k проводятся вертикальные линии до пересечения с горизонтом жидкости ( или его продолжением ). Фигуры, ограниченные этими вертикалями, горизонтом жидкости ( или его продолжением ) и самими поверхностями, представляют собой поперечные сечения « тел давления « . Площади этих фигур числено равны величине Pz(d - c), Pz(c - b) и Pz(g - k) Силы Pz(d - c), Pz(c - b) и Pz(g - k) проходят через центры тяжести этих эпюр . ( рис. 1.3 )
1.4 Определение величины и линии действия силы избыточного гидростатического давления на поверхность a - b - c - d плотины
Величина горизонтальной составляющей силы гидростатического давления будет равна :
Pxi = (эп) Pxi . b . , ( 1.2 )
где (эп) Pxi - площадь i-ой эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , м2 ; b - ширина плотины , м ( b=1м ).
Площадь эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления для грани a - b - c - d будет равна площади трапеции a'd'm :
(эп) Px(a - b - c - d) = (H1 . H1)/2 = (8+8)/2 = 32 м2 ;
Px(a - b - c - d) = 32 .1 .104 = 32 .104 Н .
Величина вертикальной составляющей силы гидростатического давления будет равна :
Pzi = (эп) Pzi . b . , ( 1.3 )
где (эп) Pzi - площадь поперечного сечения i-ого» тела давления «.
Площадь эпюры вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления для грани a - b - c - d будет равна площади многоугольника dcbad'' :
(эп) Pz(a - b - c - d )= (эп) Pz( c - d )+ (эп) Pz( b - c)
(эп) Pz( c - d ) =( (H1+H2)/2)(H4 / tg(<cdf)) = ((8.0+6.0) /2) . 2 = 14 м2 ;
(эп) Pz( b - c ) =( (H2+H3)/2)(be / tg(<cdf)) = ((6.0+4.0) /2) . (2/2) = 5 м2
(эп) Pz(a - b - c - d )= (эп) Pz( c - d )+ (эп) Pz( b - c) = 19 м2
Pz(a - b - c - d)= 19 .1 .104= 19 .104 Н .
Величина силы гидростатического давления вычисляется по формуле :
Рi = ( Pxi 2 + Pzi 2)1/2 . ( 1.4 )
Положение линии действия силы избыточного гидростатического давления определяется углом наклона линии действия силы к горазонтали , тангенс этого угла равен :
tgi = Pzi /Pxi, , ( 1.5 )
где i - угол наклона линии действия силы избыточного гидростатического давления , действующей на i-ую грань плотины.
Величина силы избыточного гидростатического давления , действующей на грань a - b - c - d плотины будет равна :
Р(a - b - c - d ) =(( 19 .104)2+( 32 .104)2)1/2 = 37.22 .104 H .
Угол наклона линии действия силы избыточного гидростатического давления, действующей на грань a - b - c - d плотины будет равен :
tg( a - b - c - d) =19 .104/ 32 .104 = 0.5938 ;
( a - b - c - d) 30 41' .
2.Расчет затвора
2.1 Построение поперечного сечения «тела давления» для обшивки затвора
2.11 Построение эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующего на обшивку затвора
Начальные данные : H = 10 м; a = 1 м; b = 1м; c 1.25a = 1.25 м; R 1.50a = 1.5м. Для построения эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления крайние точки m и n смачиваемой жидкостью поверхности m - n и крайние точки проектируются на вертикальную линию. Затем для полученных проекций поверхностей m' - n' строится эпюра избыточного гидростатического давления площадь которой числено равна величине Px( m - n) . Сила Px( m - n) проходит через центр тяжести этой эпюры. ( рис. 2.2 )
2.1.2 Построение эпюры вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующего на обшивку затвора
Через крайние точки m и n смачиваемой жидкостью поверхности m - n проводятся вертикальные линии до пересечения с горизонтом жидкости ( или его продолжением ). Фигуры, ограниченные этими вертикалями, горизонтом жидкости ( или его продолжением ) и самими поверхностями - (mm'''n'''n), представляют собой поперечные сечения « тел давления «. Площадь этих фигур численно равна величине Pz(m - n). Сила Pz(m - n) проходит через центр тяжести этой эпюры.
2.2 Определение величины и линии действия силы избыточного гидростатического давления, действующего на обшивку затвора
Величину горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления находим по формуле ( 1.2 ) . Площадь эпюры равна площади трапеции n'n''m''m' :
(эп) Px = (H+(H-a)/2)a = 9.5 м2 ;
Px = 9.5 .1 .104 = 9.5.104 Н .
Величину вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления находим по формуле ( 1.3 ) .Площадь эпюры равна площади фигуры nn'''m'''m :
(эп) Pz = (эп) (nn'''m'''m) = (эп)(mm'''m'''t)+ (эп)(mtn)+ (эп)d
(эп)d - площадь, ограниченная дугой окружности радиуса R и её хордой mn.
Найдем (эп)d :
mt = gO - nd;
Рассмотрим ?nod : Lodn = 90, od = c = 1.25 м, no = R = 1.5 м, =>
nd = (R2-c2)1/2=0.82916 м.
Рассмотрим ?mgO : LmgO = 90, mg = c-a = 0.25 м, mo = R = 1.5 м; gO = (mO2-mg2)1/2 = 1.479м.
mt = gO - nd = 0.64986 м.
Рассмотрим ?mtn : LmtO = 90, mn = (mt2+tn2)1/2 = 1.1926 м => kn = (mn)/2 = 0.5963 м
Рассмотрим ?kOn : LOkn = 90, ko = (R2-kn2)1/2=1.37638 м
SOnm=2SkOn=(kO . kn)/2=0.82074 м2; но с другой стороны SOnm=(R2 .sinб)/2 = 0.82074 м2 =>
б ?4649' ,тогда Sсект=(р .R2 . б)/360 =0.91987 м2
(эп)d = Sсект- SOnm= 0.09913 м2
(эп)(mm'''n'''t)=mt(h-a)=5.8487 м2
(эп)(mtn)=(mt .a)/2 = 0.32492 м2
(эп) Pz = 6.2728 м2 ;
Pz= 6.2728 .1.104 = 6.2728 .104 Н .
Величину силы избыточного гидростатического давления находим по формуле ( 1.4 ) , а угол наклона линии действия этой силы - по формуле ( 1.5 ) . Так как затвор представляет собой круглоцилиндрическую поверхность , то результирующая сила избыточного гидростатического давления проходит через центр окружности , являющейся направляющей линией поверхности .
Р=((9.5.104)2+( 6.2728 .104)2)1/2 = 11.38 .104 H ;
tg = 6.2728 .104 / 9.5.104 = 0.6603 ;
33 .
3. Расчет автоматического затвора
3.1 Определение величины силы, действующей на затвор
Начальные данные: d = 1 м, y 1.5d = 1.5 м.
Сила избыточного гидростатического давления , действующей на обшивку затвора рассчитывается по формуле :
P = Pc . S , ( 2.1 )
где Pc - абсолютное гидростатическое давление в точке, являющейся центром тяжести затвора , Н/м2 ; S - площадь затвора , м2.
Площадь затвора равна площади окружности и определяется по формуле :
S = .R2 = 3.14 .(0.5)2 = 0.7854 м2 .
Давление в центре тяжести затвора находится по формуле :
Pc = .g .hc = .g .(y-r) , ( 2.2 )
где - плотность жидкости , кг/м3 ; g - ускорение свободного падения , м/с2; hc - - заглубление центра тяжести затвора под свободной поверхностью воды , м .
Pc = 1000 . 9.8 . (1.5-0.5) = 9.8 . 104 H/м2 .
Сила, действующая на затвор будет равна :
P = 9. 8 . 104 . 0.7854 = 7.69 . 104 Н .
3.2 Определение положения горизонтальной оси затвора
Для того, чтобы затвор был неподвижен при данном уровне воды (горизонте жидкости ), горизонтальная ось затвора должна проходить через центр давления. ( рис. 3.1 )
Центр давления будет иметь координату :
zD =zC + e , ( 2.3 )
zC = y - d/2
где zD - координата центра давления , м ; zC - координата центра тяжести , м ; e - эксцентриситет , м .
Эксцентриситет определяется по формуле :
e = Ic / S . zC , ( 2.4 )
где Ic - момент инерции затвора относительно горизонтальной оси , проходящей через центр тяжести , м4 .
Момент инерции сечения будет равен моменту инерции окружности и ищется по формуле :
Ic = . d4 / 64 = 3.14 . 14 / 64 = 0.049 м4 .
Указанные выше параметры затвора будут равны :
e = 0.049/ 0.7854 . 1 = 0.06239 м ;
zD = 1 + 0.06239 = 1.06239 м .
Литература
1. Чугаев Р.Р. Гидравлика (техническая механика жидкости) . - Л.: Энергоиздат , 1982. - 672 с.
2. Кожевникова Е.Н. , Орлов В.Т. Методические указания по выполнению курсовых и расчетно-графических работ по курсу гидравлики . - Л. : Издание ЛПИ им. М.И. Калинина , 1985. - 48 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Построение профиля земляной плотины. Определение высоты плотины. Определение ширины гребня. Крепление откосов. Подбор дренажного устройства. Построение депрессионной кривой. Схема расчета грунтовой плотины. Схема гребня плотины.
курсовая работа [42,4 K], добавлен 13.08.2006Проектирование бетонной водосборной плотины, компоновка сооружений гидроузла и гидравлические расчеты. Порядок конструирования тела плотины и ее элементов. Расчет фильтрации, нагрузки и воздействия на плотину. Планирование затрат на строительство.
курсовая работа [119,3 K], добавлен 12.07.2009Общая характеристика грунтовой плотины, ее разновидности и отличительные черты. Порядок определения высоты тела плотины, отметки ее гребня. Методика и этапы конструирования тела плотины, ее фильтрационный расчет. Устройство и назначение водосброса.
курсовая работа [474,2 K], добавлен 15.05.2009Проектирование гидроузла: описание района, топографическая и климатическая характеристика, геологические условия. Обоснование выбора створа гидротехнического сооружения, компоновка узла плотины. Геометрические параметры плотины, гидравлический расчет.
курсовая работа [770,0 K], добавлен 14.12.2011Естественные и хозяйственно-строительные условия. Проектирование поперечного профиля грунтовой плотины, сопряжения тела плотины с основанием и берегами. Выбор типа и конструкции водовыпуска. Организация производства работ по строительству гидроузла.
дипломная работа [283,0 K], добавлен 17.12.2010Гидрологические характеристики района проектирования. Определение полезного, форсированного и мертвого объемов водохранилища. Выбор створа плотины, трассы водопропускных сооружений. Построение плана и поперечного профиля плотины. Расчет входного оголовка.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.06.2015Рассмотрение распространенных способов определения величины вертикальных составляющих напряжений в массиве грунта. Общая характеристика способов постройки эпюры напряжений. Методы определения коэффициента активного давления грунта, этапы расчета осадки.
задача [422,3 K], добавлен 24.05.2015Расчет отметки гребня и высоты волнозащитной плотины с учетом осадки. Расчетные уровни воды и характеристики ветра. Подбор поперечного профиля. Заложение и крепление откосов, вычисление массы камня. Анализ крутизны волноустойчивого неукрепленного откоса.
курсовая работа [973,6 K], добавлен 17.01.2014Выбор створа плотины в зависимости от топографических, геологических, гидрологических и строительных условий. Определение высоты плотины, крепление откосов, дренажные устройства и фильтрационные расчеты. Водосбросный канал и расчет трубчатого водоспуска.
курсовая работа [48,4 K], добавлен 16.01.2012Обоснование выбора створа и типа грунтовой плотины, конструкция ее поперечного профиля. Назначение отметок и размеров берм. Определение отметки гребня плотины, подбор обратного фильтра. Расчёт депрессионной кривой и устойчивости откосов, их крепление.
контрольная работа [157,8 K], добавлен 05.11.2014Определение отметки гребня грунтовой плотины и расчёт крепления верхового откоса. Прогноз физико-механических свойств грунта. Фильтрационные расчеты. Подбор зернового состава переходных зон. Расчёт концевого участка строительного водосброса плотины.
курсовая работа [687,3 K], добавлен 13.03.2012Определение основных балансовых запасов месторождения. Порядок расчета физико-механических свойств горных пород и горно-технологических параметров. Вычисление напряжений и построение паспорта прочности. Расчет и анализ горного давления вокруг выработки.
курсовая работа [282,6 K], добавлен 08.01.2013Особенности построения батиграфических и объемных кривых водохранилища. Определение среднего многолетнего годового стока воды (норма стока) в створе плотины. Характеристика мертвого объема водохранилища. Анализ водохранилища сезонного регулирования.
курсовая работа [119,5 K], добавлен 17.06.2011Описание испытаний по определению зависимостей, характеризующих режимы работы и позволяющих обосновать рациональные параметры гидросъемника высокого давления. Результаты стендовых испытаний. Зависимость потери мощности на трение от возрастающего давления.
статья [1,4 M], добавлен 22.05.2012Характеристика района возведения гидроузла. Выбор основных размеров профиля плотин. Определение отметки гребня в глубоководной зоне. Откосы, бермы и дренажные устройства. Фильтрационный расчет грунтовой плотины. Проектирование водовыпускного сооружения.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.04.2015Общая характеристика и стратиграфия месторождения, его тектоника и нефтегазоносность. Анализ текущего состояния разработки, техника и технология добычи нефти и газа. Расчет технологических параметров закачки воды в системе поддержания пластового давления.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 02.05.2013Гидравлический расчет приборов для измерения давления в жидкости. Определение силы и центра давления на плоские затворы. Расчет коротких трубопроводов при установившемся движении без учета вязкости жидкости. Истечение из отверстий при переменном напоре.
курсовая работа [613,6 K], добавлен 27.12.2012Основные методы лабораторного определения физических характеристик и коэффициента пористости песчаных слоев грунта. Построение эпюры природного давления на геологическом разрезе. Виды, гранулометрический состав и литологическое описание песчаных грунтов.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 20.06.2011Пористость горных пород. Влияние размеров зерен и характера цементации на ее значение. Просветность пористой среды. Ее зависимость от пластового давления. Анализ методов ее определения по различным параметрам. Порядок определения открытой пористости.
реферат [188,0 K], добавлен 15.02.2017Характеристика Тугтунской эксплуатационной скважины. Пластовые давления и давления гидроразрыва. Температурная характеристика и свойства горных пород разреза, конструкция скважины. Материалы и технология забуривания вторых наклонно-направленных стволов.
дипломная работа [521,0 K], добавлен 12.03.2013