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 13.08.2006

  • Проектирование 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 12.07.2009

  • Общая 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 15.05.2009

  • Проектирование 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 14.12.2011

  • Естественные 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 17.12.2010

  • Гидрологические 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 04.06.2015

  • Рассмотрение 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 24.05.2015

  • Расчет 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 17.01.2014

  • Выбор 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 16.01.2012

  • Обоснование 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 05.11.2014

  • Определение 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 13.03.2012

  • Определение 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 08.01.2013

  • Особенности 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 17.06.2011

  • Описание 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 22.05.2012

  • Характеристика 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 25.04.2015

  • Общая 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 02.05.2013

  • Гидравлический 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 27.12.2012

  • Основные 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 20.06.2011

  • Пористость 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 15.02.2017

  • Характеристика 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

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.