- •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
Расчёт величины ω3/b для трапецеидальных участков водоотвода
Расчетная формула |
Единица измерения |
Назначаемые и определяемые величины |
|||
h1 |
h2 |
h3 |
h4 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
h |
м |
|
|
|
|
|
м2 |
|
|
|
|
|
м |
|
|
|
|
|
м5 |
|
|
|
|
3)
Строим график
по значениям глубин и соответствующих
значений величины
(рис. 7).
4)
На построенном графике по оси
на основании уравнения критического
состояния потока откладываем числовое
значение
,
поднимаем вертикаль до пересечения с
кривой
и слева с оси глубин снимаем числовое
значение критической глубины
(см. рис. 7).
Для проверки расчёт критической глубины необходимо выполнить вторым методом, который студент выбирает самостоятельно из справочной литературы [11, 17, 18] или из прил. 5.
Сравнивая
полученные двумя методами значения
критической глубины, принять окончательное
решение и назначить глубину
на подводящем канале.
Рис. 7. График зависимости величины от глубины
на трапецеидальных участках канала
3.1.3. Определение критического уклона
Критическим уклоном iк называется такой уклон, при котором заданный расход проходит по каналу в условиях равномерного движения с глубиной, равной [16], т.е. при соблюдении равенства
.
(14)
Определение критического уклона должно быть произведено:
а) непосредственно по формуле
,
(15)
где
при предварительно найденной критической
глубине для данного русла и при заданном
расходе
определяются следующие величины:
,
, по соответствующим формулам (2), (3),
(6), (7);
б) и по уравнению
,
(16)
где необходимо определить ещё величину ширины потока поверху , используя формулу (13).
Вычислив значения критического уклона двумя методами, необходимо принять окончательное решение и назначить уклон на подводящем канале.
3.1.4. Вывод о состоянии потока
Различают
три состояния потока в условиях протекания
жидкости по комплексу водоотводных
сооружений:
спокойное,
критическое, бурное [16,
19]. Для вывода о состоянии потока
необходимо проанализировать соотношение
нормальной глубины
и критической глубины на подводящем
канале. Для правильности вывода проверить
соотношение заданного уклона дна русла
и вычисленного критического уклона .
3.1.5. Расчёт канала гидравлически наивыгоднейшего профиля (поперечного сечения)
Гидравлически
наивыгоднейшим профилем
(ГНП) называется такое сечение, у которого
при заданной площади поперечного сечения
и уклоне
расход
оказывается наибольшим [16, 18].
Малые каналы дорожного и аэродромного водоотвода целесообразно проектировать с гидравлически наивыгоднейшим сечением.
Для
трапецеидального канала гидравлически
наивыгоднейшего сечения относительная
ширина
определяется по формуле
. (17)
При
заданной площади живого сечения
и уклоне дна
расход
,
средняя скорость течения V,
гидравлический радиус
будут наибольшими, а смоченный периметр
–
наименьшим. Выполняя расчёт ГНП для
трапецеидального сечения, гидравлический
радиус принимают равным половине глубины
канала:
[20].
Для
определения гидравлически наивыгоднейшего
сечения, т.е.
и
,
воспользуемся графоаналитическим
способом.
Расчёт выполняют в следующем порядке:
1) Задаваясь числовыми значениями произвольно выбранных глубин h1, h2, h3,… определяем соответствующие числовые значения расходов Q1, Q2, Q3,…, используя формулы (1, 2, 3). Полученные значения должны создать такой числовой интервал, в который войдёт величина . При определении площади живого сечения использовать ширину канала (канавы), вычисленную с учётом относительной ширины.
Для удобства расчёт сводится в табл. 5.
Таблица 5
