- •Оглавление
- •3.2.2. Определение критической глубины 27
- •Введение
- •1. Общие требования к оформлению курсовой работы
- •2. Исходные данные
- •2.1. Общие замечания к исходным данным
- •2.2. Исходные данные по вариантам
- •Исходные данные для курсовой работы по вариантам
- •3. Гидравлический расчёт водоотводных сооружений
- •3.1. Подводящий канал
- •3.1.1. Определение нормальной глубины
- •Расчёт расходных характеристик для трапецеидальных участков водоотвода
- •3.1.2. Определение критической глубины
- •Расчёт величины ω3/b для трапецеидальных участков водоотвода
- •3.1.3. Определение критического уклона
- •3.1.4. Вывод о состоянии потока
- •3.1.5. Расчёт канала гидравлически наивыгоднейшего профиля (поперечного сечения)
- •Расчёт расхода q для трапецеидального участка водоотвода
- •3.1.6. Определение скорости течения в канале
- •3.2. Быстроток
- •Значения коэффициента аэрации а
- •3.2.1. Определение нормальной глубины
- •3.2.2. Определение критической глубины
- •3.2.3. Определение критического уклона
- •3.2.4. Расчёт кривой свободной поверхности на быстротоке
- •Расчёт длины кривой свободной поверхности на водоскате быстротока
- •3.2.5. Построение кривой свободной поверхности на водоскате быстротока
- •3.3. Отводящий канал
- •3.3.1. Определение гидравлических характеристик потока
- •3.3.2. Расчёт гидравлического прыжка
- •3.3.3. Расчёт водобойного колодца
- •4. Укрепление русел водоотводных сооружений
- •5. Экология дорожных водоотводных сооружений
- •Библиографический список
- •Приложение 1 Примеры оформления листов курсовой работы
- •Курсовая работа
- •Приложение 2 Значения коэффициента гидравлической шероховатости n к формулам н. Н. Павловского
- •Приложение 3 Значения коэффициента откоса при высоте откоса менее 10 м (ту-24-108-48 Главгидроэнергостроя)
- •Приложение 4 Способы определения нормальной глубины
- •Способ последовательного приближения
- •Значения при различных значениях m
- •Способ н.Н. Павловского
- •Метод п.Г. Киселёва
- •Метод подбора
- •Метод б.А. Бахметева
- •Определение нормальной глубины в трапецеидальном канале по графику
- •Приложение 5 Способы определения критической глубины
- •Графический метод (метод энергии)
- •Метод проф. И.И. Агроскина
- •Определение критической глубины в прямоугольных трапецеидальных руслах по графикам
- •Приложение 6 Допускаемые (неразмывающие) скорости течения
- •Допускаемые (неразмывающие) средние скорости течения для несвязных грунтов
- •Допускаемые (неразмывающие) средние скорости течения для связных грунтов
- •Допускаемые (неразмывающие) средние скорости течения для искусственных укреплений
- •Приложение 7 Пример оформления и вычисления гидравлических характеристик комплекса водоотводных сооружений
- •1. Исходные данные
- •Исходные данные по варианту
- •2.1. Определение нормальной глубины
- •Расчёт расходных характеристик для трапецеидальных участков водоотвода
- •2.2. Определение критической глубины
- •Расчёт величины ω3/b для трапецеидальных участков водоотвода
- •2.3. Определение критического уклона
- •2.4. Расчёт канала гидравлически наивыгоднейшего профиля (поперечного сечения)
- •Расчёт расхода для трапецеидального участка водоотвода
- •2.5. Определение скорости течения в канале
- •3. Быстроток
- •3.1. Определение критической глубины
- •3.2. Определение критического уклона
- •3.3. Определение нормальной глубины
- •3.4. Расчёт кривой свободной поверхности на быстротоке
- •3.5. Отводящий канал
- •3.5.1. Определение гидравлических характеристик потока
- •3.5.2. Расчёт гидравлического прыжка
- •3.5.3. Расчёт водобойного колодца
3.1. 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 глубин, критического уклона, анализа состояния потока, определению средней скорости и обоснованию укрепления русла. Кроме этого необходимо привести расчёт гидравлически наивыгоднейшего профиля канала. Все величины вычисляются двумя методами для проверки правильности расчёта и принятия окончательного значения нормальной глубины, критической глубины и критического уклона на участке подводящего к быстротоку русла.
3.1.1. Определение нормальной глубины
Нормальная
глубина
– это такая
глубина, которая при заданном расходе
установилась бы в русле, если в этом
русле движение было бы равномерным
[16].
Эта
глубина никак не связана с типом
искусственного сооружения, а определяется
естественным (бытовым) состоянием
водотока, поэтому её также называют
бытовой
глубиной
.
Основная расчётная формула для равномерного движения потока – формула Шези:
,
(1)
где
– площадь живого сечения (площадь
поперечного сечения потока), м2;
C–
коэффициент Шези, м0,5/с;
R
– гидравлический радиус, м;
–
уклон канала.
Рис. 4. Трапецеидальное поперечное сечение канала
Для трапецеидального сечения (рис. 4) площадь живого сечения определяется по формуле
,
(2)
где
– глубина потока в канале, м.
Коэффициент откоса m – это характеристика крутизны откоса, т.е. отношение высоты откоса к его горизонтальной проекции – заложению. Числовое значение m выбирается по условиям устойчивости откоса в зависимости от категории грунта, в котором устроен канал, и высоты откоса (прил. 3). Надводные откосы принимаются более крутыми. В курсовой работе коэффициент откоса – величина заданная.
Согласно
рекомендациям [17] во всех случаях расчёта
каналов для определения коэффициента
Шези
может применяться формула Н.Н. Павловского:
,
(3)
где
.
Приближённо можно по Н.Н. Павловскому считать:
при
м
,
(4)
при
м
.
(5)
При проектировании каналов выбор коэффициента шероховатости производится в соответствии с рекомендациями [16, 17, 18] по таблицам значений n в зависимости от характеристики поверхности. В прил. 2 приведены значения коэффициента гидравлической шероховатости к формулам Н.Н. Павловского [11]. В курсовой работе коэффициент шероховатости – величина заданная.
Гидравлический радиус в общем случае определяется по формуле
,
(6)
где
–
смоченный периметр, м, и для трапецеидального
русла может быть рассчитан по формуле:
.
(7)
Важным показателем при расчёте нормальной глубины является расходная характеристика (модуль расхода) , м3/с:
.
(8)
На сегодняшний день существует много методов определения нормальной глубины. В качестве примера приведем графоаналитический метод. Расчёт выполняют в следующем порядке:
1)
Определяем модуль расхода (необходимую
расходную характеристику, соответствующую
нормальной глубине
),
используя формулу (8):
.
2)
Задаваясь числовыми значениями
произвольно выбранных глубин
,
используя формулы (2), (3), (4), (5), (6), (7),
вычисляем соответствующие расходные
характеристики
по формуле
.
(9)
Полученные расходные характеристики должны создать такой числовой интервал, в который войдёт величина .
Для удобства расчёт сводится в табл. 3.
3)
Строим график
по значениям глубин и соответствующих
расходных характеристик:
4) На построенном графике по оси расходных характеристик откладываем числовое значение , поднимаем вертикаль до пересечения с кривой и слева с оси глубин снимаем числовое значение, соответствующее нормальной глубине потока на подводящем канале (рис. 5).
Для проверки расчёт нормальной глубины необходимо выполнить вторым методом, который студент выбирает самостоятельно из справочной литературы [11, 17, 18] или по прил. 4.
Сравнив полученные двумя методами значения нормальной глубины, принять окончательное решение и назначить на подводящем канале.
Таблица 3
