渡槽水力计算软件

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渡槽设计—渡槽水力计算

渡槽设计—渡槽水力计算

二、渡槽水力计算方法
已知量:设计流量Q0;加大流量Qmax;上游渠底高程;上、下游渠道水力要素;允许水头损失[△Z]
侧墙的超高
矩形槽身 h h 5 12
U形槽身 h D 12
4
超高
h
注意:
1.在加大流量条件
下算超高。
2.式中单位为cm。
二、渡槽水力计算方法
已知量:设计流量Q0;加大流量Qmax;上游渠底高程;上、下游渠道水力要素;允许水头损失[△Z]
渡槽水力计算方法
目 录
1 渡槽水力计算任务 2 渡槽水力计算方法
01
渡槽水力计算的任务
一、渡槽水力计算任务
拟定槽底纵坡
i
任 设计过水断面尺寸 b,h
务 校核水头损失
△H
进出口高程确定
△1,△2,△3,△4
4
02
渡槽水力计算的方法
二、渡槽水力计算方法
已知量:设计流量Q0;加大流量Qmax;上游渠底高程;上、下游渠道水力要素;允许水头损失[△Z]
3.校核水头损失
进口段的水 Z
Q2
v02
面降落值
( A 2g )2 2g
槽身沿程水 面降落值Z1
出口段水面 回升值Z2
Z1 iL 1
Z1 3 Z
4
水头损失
Z Z Z1 Z2 [Z ]
二、渡槽水力计算方法
已知量:设计流量Q0;加大流量Qmax;上游渠底高程;上、下游渠道水力要素;允许水头损失[△Z]
4
1.槽底坡度 i
一般取i=l/500~l/1500或槽内流速v=1~2m/s(最大可达3~4m/s);对于长渡槽 i [Fra bibliotek ] 0.2 L

Hydrolab Basic)广东水文水利计算软件使用手册

Hydrolab Basic)广东水文水利计算软件使用手册

Hydrolab Basic)广东水文水利计算软件使用手册水文频率计算是指根据历史水文资料,通过统计学方法估算一定时间内发生一定水文事件的概率。

HydroLab Basic软件提供了水文频率计算的功能,可以方便地进行设计洪水计算和水资源规划。

水文频率计算的步骤如下:1、打开HydroLab Basic软件,选择“水文频率计算”功能。

2、导入历史水文资料。

可以选择导入已有的数据文件,或者手动输入数据。

3、选择需要计算的水文事件类型,如洪峰流量、径流量等。

4、选择计算方法,如经验公式法、概率分布法等。

5、设置计算参数,如计算时段、置信水平等。

6、进行计算并生成结果报告。

在进行水文频率计算时,需要注意以下几点:1、历史水文资料的选择和处理应该符合实际情况,避免数据的误差和偏差。

2、计算方法的选择应该考虑到数据的特点和计算精度的要求。

3、计算参数的设置应该合理,避免结果的误差和不确定性。

4、结果报告应该清晰、准确、可靠,包括计算结果、参数设置、数据来源等信息。

XXX软件提供了多种水文频率计算方法和参数设置,可以满足不同用户的需求。

用户可以根据实际情况选择适合自己的计算方法和参数设置,进行准确可靠的水文频率计算。

该软件提供了两个功能模块:水力计算和暴雨洪水设计计算。

水力计算模块:用户可以输入水位和高程数据,也可以通过数据表的复制和粘贴快速输入数据。

计算结果将给出不同水位下的水力要素列表和水位流量关系表。

需要注意的是,只有在点击“计算水力要素”按钮后,才会在右侧显示断面示意图。

如果想定义左滩和右滩,必须在显示断面示意图之后进行。

另外,定义断面的节点最大支持1000个,计算水力要素的间距控制为最大高程差的1/500以上。

最后,Excel格式的报表需要通过菜单“工具”->“更新Excel报表”进行更新,也可以通过“文件”->“导出Excel文件”另存为Excel文件进行进一步处理。

暴雨洪水设计计算模块:该模块提供了综合单位线法和推理公式法两种计算方法,可计算设计流域内指定频率的设计洪峰流量、洪水总量和相应设计洪水过程线。

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渡槽水力计算设计

渡槽水力计算设计

渡槽水力计算设计渡槽水力计算设计是指通过对渡槽的水力特性进行分析和计算,确定渡槽的尺寸、水深、水流速度等参数,以满足渡槽设计要求的计算与设计过程。

渡槽是水力工程中常见的一种边壁开挖的通道结构,用于引导水流穿越障碍物,实现河道间的互联。

因此,在渡槽水力计算设计中,需要分析水流的流量、压力等特性,以确保正常运行并满足设计要求。

首先,在渡槽水力计算设计之前,需要进行场地勘测,确定渡槽的位置、长度和宽度等基本参数。

然后,根据场地勘测数据,进行水流量的计算。

水流量是指单位时间内通过渡槽横截面的水量,通常以单位时间内通过横截面的面积为单位。

水流量的计算可以通过测量水位或通过水流速度测量计算得到。

通过测量水位,可以使用流速-流量公式计算水流量,而通过水流速度测量,则可以直接计算得到水流量。

在水流量计算确定之后,需要进一步计算渡槽的水深和水流速度。

水深是指水流通过渡槽时,水面相对于渡槽底部或边壁的高度。

正常情况下,渡槽的水深应该满足一定的设计要求,以确保渡槽能够承受经常的水流冲击和压力。

水流速度是指单位时间内,水流通过渡槽的速度。

水流速度的计算可以通过流量和渡槽横截面积计算得到,以确保水流速度在设计范围内。

在确定水流量、水深和水流速度之后,需要进一步进行渡槽的水力附件设计,包括进水口、出水口、导流溢流口等。

进水口是指水流进入渡槽的口部,通常需要考虑水流进入速度和水流冲击等因素。

出水口是指水流从渡槽流出的口部,通常需要考虑水流顺畅流出和减缓水流速度等因素。

导流溢流口是指渡槽中的溢流口,用于控制渡槽的水位和水流量,并调整渡槽的操作流程。

最后,在渡槽水力计算设计中,还需要考虑防渗结构的设计。

渡槽的防渗结构主要用于防止水流从渡槽底部、边壁渗漏出来,导致渡槽失效。

常见的防渗结构包括透水管、防渗墙等。

综上所述,渡槽水力计算设计是根据场地勘测数据和设计要求,通过对水流量、水深、水流速度等进行计算,确定渡槽的尺寸、水深、水流速度和水力附件设计等的过程。

给排水计算工具集

给排水计算工具集

给排水计算工具集
在给排水工程设计中,有许多计算工具和软件可供使用,这些工具可以帮助工程师进行快速准确的计算和设计。

以下是一些常用的给排水计算工具集:
1.水力计算软件:这类软件用于进行水力计算,包括水管网络的流量、压力、水头损失等参数的计算。

一些流行的水力计算软件包括EPANET、WaterCAD、WaterGEMS等。

2.下水道设计软件:用于进行排水系统设计和模拟,包括污水管道的流量、泵站选择、雨水径流计算等。

一些常用的下水道设计软件有SWMM、SewerCAD、SewerGEMS等。

3.雨水收集软件:用于计算雨水收集系统的尺寸和设计。

这类软件可以帮助工程师确定雨水收集的面积、储水容量等。

常见的软件包括Rainwater Harvesting Design和Rainwater Calculator等。

4.管道流量计算工具:这类工具用于计算不同尺寸和材质的管道的流量和速度。

工程师可以使用这些工具来优化管道尺寸和材质,以满足设计要求。

5.水泵选型软件:用于根据给定的流量和扬程条件选择合适的水泵。

这类软件可以帮助工程师快速选定适合工程需求的水泵。

6.水池和水箱设计软件:用于设计和计算不同类型的水池和水箱的容量和尺寸,例如储水池、水塔等。

7.管道材料计算工具:用于计算不同材料的管道的压力损失和流量特性,帮助工程师选择合适的管道材料。

网络版水力分析软件使用说明

网络版水力分析软件使用说明
直接建立:通过“新建”,“插入”,“删除”建立需要的行以及 内容; 引用标准模板:通过“浏览”和“上传”把本地计算机上的标准模 板导入工作界面进行修改; 加载模板:将用户在服务器内存放的模板加载到界面上,进行修改。 以上三种方法修改完成的模板重新命名并进行注释后保存到服务器 内待用。 批量修改:一个系统内的雨水斗规格,单斗流量,标高,尾管长度 和小横管长度一般都相同,可以通过批量修改方式成批输入,也允许 部分批量输入。
修改水力计算模板: 可以对本人在服务器内的计算模板进行修改。选定对象后即进入修 改界面。修改界面和录入界面相同。 查询水力计算模板: 只是要查看某一计算模板的内容。
删除水力计算模板: 删除本人在服务器数据库内的某一模板。 在修改水力计算模板时,可以逐行修改,但在离开修改进行另一操 作时,必须敲回车确认; 某一行被修改确认后,不能直接再修改此行。如要修改,需要先激 活任一其他行,再激活该行进行修改。
模板概念 虹吸排水系统的结构可以有多种多样, 可以将类似的结果用标准的模板描述,以 减少建立一个个系统数据表的工作量。在 模板的基础上只要进行少量变更就可以生 成所需要的数据表。
系统结构描述
系统构成— • 含有雨水斗的管组 ; • 一般管组; • 三通汇入点 ; • 主干管路 ; • 分支管路 ;
水力计算模板的格式
前三行为固定格式标题栏; 从第四行起,每行代表一个管件或一个节点。共7列:分支号,管组号, 管件名称,规格,额定流量,长度,标高。 用到的管件种类和标识内容为: 雨水斗:规格,设计流量,标高‘ 变径:出口规格,标高; 法兰接头,视同为变径处理; 45度弯头:标高; 90度弯头:标高; 三通顺向入口; 三通侧向入口; 管道:长度。 每一个管件都沿袭上一个管件的直径和标高,所以只有雨水斗在原始模型 中有直径和标高。管径变化通过变径出口规格调整,标高变化只能出现在管 道后的下一个管件。如果管道是水平的,则标高不变。如果系统最后一段管 道不是水平的,则需要增加一个变径(无规格),标识管道出口标高。

渡槽槽身的计算

渡槽槽身的计算

As
fcb h0 fy
11.91000 0.02 300
265
mm2
minbh0
397.5mm2
故按最小
配筋率配筋,选取 B12@280( As实 404mm2 )
斜截面受剪承载力计算: KVmax 54.05KN , 0.7 ftbh0 0.71.271000 265 235.585 KVmax 54.05KN
1.15 47 54.05KN
0.25 fcbh0 0.2511.91000 265 788.4KN KVmax
故截面尺寸满足抗剪要求
s
KM f c bh02
1.15 12 106 11.91000 2652
0.02

1 1 2s 0.02 0.85b 0.468,
0.054 ,
1 1 2s 0.056 0.85b 0.468 ,
As
fc b'f h0 fy
11.9 0.056 400 3610 3207mm2 300

As bh0
Байду номын сангаас
3207 300 3610
0.3%
min
0.2% ,满足要求,故可配置
6B18 和 6B20 As实 3411mm2 ,
槽身横向钢筋的布置设计:
侧墙钢筋布置: 由配筋计算结果,侧墙迎水面配筋为 B12@280,背水面配筋为 B12@200。通
到侧墙顶部和底部的钢筋在纵向架立筋处做弯钩锚固。 底板钢筋布置:
由配筋计算结果,选端部和跨中配筋的较大值作为底板配筋,上侧受力筋为
B12@280,下侧为 B12@280,受力钢筋的总面积为 1570mm2/m,分布钢筋截面 面积不应少于 15%的受力钢筋面积,为 235.5mm2/m,选择 A8@200,分布筋截面 面积为 252mm2/m。

渡槽水力计算书

渡槽水力计算书

渡槽水力计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本设计资料1.依据规范及参考书目:武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)中国水利水电出版社《灌区建筑物的水力计算与结构计算》(熊启钧编著)2.计算参数:计算目标: 已知槽身比降及水深,求槽宽及水头损失。

渡槽断面型式: 矩形渡槽。

进口渐变段型式: 扭曲面;出口渐变段型式: 扭曲面。

设计流量Q = 20.000 m3/s槽内水深h = 2.800m;槽身比降i = 1/1050洞身长度L = 200.000m 糙率n = 0.0140上游渠道水深h1 = 3.200m;下游渠道水深h2 = 3.200m上游渠道流速v1 = 0.659m/s;下游渠道流速v2 = 0.659m/s上游渠道底部高程▽1 = 100.000m三、计算过程1.断面尺寸计算槽身宽度需采用试算法求得。

假定槽身宽度B = 3.201m,流量计算过程如下:断面面积:A = B×h = 3.201×2.800 = 8.963 m2渠道湿周:X = B+h×2 = 3.201+2.800*2 = 8.801 m水力半径:R = A/X = 8.963/8.801 = 1.018m谢才系数:C = 1/n×R1/6 (曼宁公式)代入上式:C = 1/0.0140×1.0181/6 = 71.646计算流量:Q' = A×C×(R×i)0.5= 8.963×71.646×(1.018×0.00095)0.5 = 19.998 m3/sQ'=19.998m3/s与设计流量Q=20.000m3/s近似,渡槽宽度B=3.201m即为所求。

2.进口水头损失(水面降落)计算洞身流速:v = Q/A = 20.000/8.963 = 2.231 m/s进口渐变段型式为扭曲面,取进口水头损失ξ1 = 0.10 进口水头损失(水面降落)计算公式为:z1= (1+ξ1)×(v2-v12)/2/g= (1+0.10)×(2.2312-0.6592)/2/9.81 = 0.255 m 3.出口水面回升(恢复落差)计算出口渐变段型式为扭曲面,取进口水头损失ξ2 = 0.30 出口水面回升(恢复落差)计算公式为:z2 = (1-ξ2)×(v2-v22)/2/g= (1-0.30)×(2.2312-0.6592)/2/9.81 = 0.162 m 4.总水头损失(上下游总水面降落)及各部位高程计算总水头损失(上下游总水面降落)值为:z = z1 + i×L - z2= 0.255 + 0.0009524×200.00 - 0.162 = 0.283 m 上游渠道水位为:▽2 = ▽1+h1 = 100.000+3.200 = 103.200m 槽身进口水位为:▽3 = ▽2-z1 = 103.200-0.255 = 102.945m 槽身进口底部高程为:▽4 = ▽3-h = 102.945-2.800 = 100.145m槽身出口水位为:▽5 = ▽3-i×L = 102.945-1/1050×200.00 = 102.755m 槽身出口底部高程为:▽6 = ▽5-h = 102.755-2.800 = 99.955m出口渐变段末端(下游渠道)水位为:▽7 = ▽2-z = 103.200-0.283 = 102.917m出口渐变段末端(下游渠道)底部高程为:▽8 = ▽7-h2 = 102.917-3.200 = 99.717m。

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矩形渡槽水力计算
1、上游渠道水深h0计算
1.1 已知数据
上游渠道设计流量(m3/s):Q=7.88
 上游渠道断面参数:
底宽(m):b=4
边坡系数:m=1.5
底坡:i=0.000167
渠床糙率:n=0.016 1.1 用试算法计算上游渠道水深h0
2、下游渠道水深h0计算
2.1 已知数据
下游渠道设计流量(m3/s):Q=7.88
 下游渠道断面参数:
底宽(m):b=4
边坡系数:m=1.5
底坡:i=0.000167
渠床糙率:n=0.016 2.2 用试算法计算下游渠道水深h0
3、渡槽底坡i 、槽身净宽B 、净深H 设计3.1 已知数据
渡槽长度(m ):L=55
渡槽设计流量(m 3/s ):Q=7.88
渡槽加大流量(m 3/s
):Q=9.46
渡槽糙率:n=0.014
渡槽纵坡:i=0.001
4、渡槽总水头损失计算
1=0.1
出口段局部水头损失系数:ξ2=0.3
允许水头损失(m ):[△Z ]=0.15
1取出口渐变段长度(m ):L 2=5.5
6、进出口槽底高程计算
6.1 已知数据
进口前渠底高程(m ):▽3=1107.941
6.2 计算
计算:校核:审查:
日期:日期:日期:
陈军编制贵州省水利水电勘测设计研究院
提示一:计算稿中未着色部分需要你手工输入数据,着色部分为自动计算数据。

提示二:计算稿中所列计算公式参见《灌溉与排水设计规范》及有关水力学书籍。

提示三:本计算稿采用C5(162×229mm)排版,接近16K。

提示四:梁式渡槽满槽时槽内水深与水面宽度的比值一般取0.6~0.8;拱式渡槽可适当减少。

提示五:槽身过水断面的平均流速宜控制为1.0~2.0m/s 。

提示六:局部水头损失系数查《灌溉与排水工程设计规范》P110页表
提示六:局部水头损失系数查《灌溉与排水工程设计规范》P110页表M.0.2-1和M.0.2-2。

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