矩形渡槽水力计算的Excel求解
常用水力计算Excel程序使用说明解析

目录目录 (1常用水力计算Excel程序使用说明 (1一、引言 (1二、水力计算的理论基础 (11.枝状管网水力计算特点 (12.枝状管网水力计算步骤 (23.摩擦阻力损失,局部阻力损失和附加压头的计算方法 (2 3.1摩擦阻力损失的计算方法 (23.2局部阻力损失的计算方法 (33.3附加压头的计算方法 (4三、水力计算Excel的使用方法 (41.水力计算Excel的主要表示方法 (52.低压民用内管水力计算表格的使用方法 (52.1计算流程: (52.2计算模式: (62.3计算控制: (63.低压民用和食堂外管水力计算表格的使用方法 (73.1计算流程: (73.2计算模式: (73.3计算控制: (74.低压食堂内管水力计算表格的使用方法 (84.1计算流程: (84.2计算模式: (84.3计算控制: (95.中压外管水力计算表格的使用方法 (95.1计算流程: (95.2计算模式: (95.3计算控制: (106.中压锅炉内管水力计算表格的使用方法 (106.1计算流程: (106.2计算模式: (106.3计算控制: (11四、此水力计算的优缺点 (111.此水力计算的优点 (111.1.一个文件可以计算不同气源的水力计算 (111.2.减少了查找同时工作系数,当量长度的繁琐工作 (12 1.3.进行了计算公式的选择 (121.4.对某些小细节进行了简单出错控制 (122.此水力计算的缺点 (122.1不能进行环状管网的计算 (122.2没有采用下拉菜单等可操作性强的方式 (122.3没有将某些已有的管件压损计算公式模块嵌入计算表中 (122.4没有将气源性质计算公式计算表中 (12五、存在问题的改进 (13六、后记 (13常用水力计算Excel程序使用说明一、引言随着我国经济的迅猛发展,人们对居住环境及生活条件改善的需求更加迫切。
燃气以其高热值、低污染、使用方便、快捷等的优点正迅速代替其他燃料,成为城市居民及公共建筑、工业用户的主要燃料。
矩形排水沟标高因素、排水能力流量计算表

h4=h3-Iw*L h5=h4-h2 A=B*h5 λ=B+2*h5 R=A/λ
219.60
0.20
0.06
0.70
0.09
219.60
0.20
0.06
0.70
0.09
219.60
0.20
0.06
0.70
0.09
219.60
0.20
0.06
0.70
0.09
219.60
0.20
0.06
0.70
0.09
100.00 220.00
0.30
219.70
0.003
219.40 220.00
0.30
100.00 220.00
0.30
219.70
0.003
219.40 220.00
0.30
100.00 220.00
0.30
219.70
0.003
219.40 220.00
0.30
100.00 220.00
0.30
(m)
h3=G1-h
219.80 219.80 219.80 219.80 219.80 219.80 219.80
水力 坡度
Iw
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
终点 水面标高
(m)
终点 有效水深
(m)
水流有效 断面面积
(m2)
湿周 (m2)
水力 半径 (m)
219.60
0.20
0.06
0.70
0.70
0.09
粗糙 系数
n
0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Excel水力计算展示——堰顶高程确定演示(精)

55.0 11.48 43.52
经校核,满足自由出流条件,以上按自由出游计算的 结果正确 。
水力分析与计算
水力分析与计算子项目
四 课下练习
某土石坝中设溢洪道,底坎采用WES堰。已知设计流量 Q=1400m3/s,上游水位高程165.0m,筑坝处河床高程为
100.0m,堰上游为垂直段,边墩头部为圆弧形,闸墩头部为尖
H0 nb
需用迭代法计算H0
水力分析与计算子项目
三 用excel计算堰顶高程
=1-0.2*($C$5+($D$3=IF(ABS((D9-D8)/D9)<0.01,"是 1)*$B$5)*C9/$D$3 ","否,继续迭代") =IF(B9/$A$5>1,1,B9/$A$5)
=($A$3/($B$3*D8*$C$3*$D$3*$ A$5*SQRT(2*9.8)))^(2/3)
水力分析与计算
水力分析与计算子项目
二 工程任务
某河道宽160m,设有WES型实用堰,堰上游面垂直。闸墩 头部为圆弧形,边墩头部为半圆形。共7孔,每孔净宽10m。当 设计流量为5500 m3/s时,相应的上游水位为55.0m,下游水位 为39.2 m,上、下游河床高程为20.0m,确定该实用堰堰顶高 程。
堰前总水头
H0 11.53(m)
160 55.0 20.0 5600(m2 / s)
过水断面面积 43.52 A0
断面平均流速 v0
Q 5500 0.98(m / s) A0 5600 2 v 堰前水头 H H 0 0 11.53 0.05 11.48 d 0 2g
H0 Q s mb H 20g H 1 0.2 ( n 1) 0 1, 按1计算 k 0 nb b 用基本参数中的
Excel水力计算展示——闸孔出流水力计算演示(精)

(0.97 0.81
cos C e R
180
) (0.56 0.81
180
)
e H
水力分析与计算
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主持单位: 广东水利电力职业技术学院
黄河水利职业技术学院 参建单位: 杨凌职业技术学院 安徽水利水电职业技术学院 山西水利职业技术学院 四川水利职业技术学院 长江工程职业技术学院
0.25 0.65,"是 " e /H H
=B3/A3 e
Байду номын сангаас
c 0.60 0.176 vc H 2 gH 0 水力分析与计算 2
=0.6-0.176*C3 =A5/G3*SQRT(2 =G3*B3 *9.8*A3) e h e
2
2 hc h" ht“ v c ” h ( c 1 8, 是 1) 2 ghc " c
hc 2 e 0.620 1 0.620
hc vc2 h ( 1 8 1) 2.91( m) ht 淹没出流 2 水力分析与计算 ghc
" c
注:褐色部分为基本参数,人工输入;绿色部分为程序自动运算,切勿人工修改! 水力分析与计算子项目 =IF(AND(C3<=),"是","否")
水力分析与计算
=F5*A5*E3*B3*S 查相关图表 QRT(2*9.8*A3) =C5/2*(SQRT(1+8*B =IF(D5<F3,"是","否") 5^2/(9.8*C5))-1) Q s be 2 gH 0
常用水力计算Excel程序使用说明解析

目录目录 (1常用水力计算Excel程序使用说明 (1一、引言 (1二、水力计算的理论基础 (11.枝状管网水力计算特点 (12.枝状管网水力计算步骤 (23.摩擦阻力损失,局部阻力损失和附加压头的计算方法 (2 3.1摩擦阻力损失的计算方法 (23.2局部阻力损失的计算方法 (33.3附加压头的计算方法 (4三、水力计算Excel的使用方法 (41.水力计算Excel的主要表示方法 (52.低压民用内管水力计算表格的使用方法 (52.1计算流程: (52.2计算模式: (62.3计算控制: (63.低压民用和食堂外管水力计算表格的使用方法 (73.1计算流程: (73.2计算模式: (73.3计算控制: (74.低压食堂内管水力计算表格的使用方法 (84.1计算流程: (84.2计算模式: (84.3计算控制: (95.中压外管水力计算表格的使用方法 (95.1计算流程: (95.2计算模式: (95.3计算控制: (106.中压锅炉内管水力计算表格的使用方法 (106.1计算流程: (106.2计算模式: (106.3计算控制: (11四、此水力计算的优缺点 (111.此水力计算的优点 (111.1.一个文件可以计算不同气源的水力计算 (111.2.减少了查找同时工作系数,当量长度的繁琐工作 (12 1.3.进行了计算公式的选择 (121.4.对某些小细节进行了简单出错控制 (122.此水力计算的缺点 (122.1不能进行环状管网的计算 (122.2没有采用下拉菜单等可操作性强的方式 (122.3没有将某些已有的管件压损计算公式模块嵌入计算表中 (122.4没有将气源性质计算公式计算表中 (12五、存在问题的改进 (13六、后记 (13常用水力计算Excel程序使用说明一、引言随着我国经济的迅猛发展,人们对居住环境及生活条件改善的需求更加迫切。
燃气以其高热值、低污染、使用方便、快捷等的优点正迅速代替其他燃料,成为城市居民及公共建筑、工业用户的主要燃料。
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。
矩形渡槽设计计算说明书模板
工程名称: 哈密市五堡镇五堡大桥渡槽工程设计阶段:施工阶段渡槽计算书计算:日期:2015.09.01哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司2015.09.011 基本资料五堡大桥渡槽定为4级建筑物,设计流量Q设=1.2m³/s ,加大流量Qm=1.56m³/s。
,渡槽总长25.6m,进口与上游改建梯形现浇砼渠道连接,出口与下游改建矩形现浇砼渠道连接。
2 渡槽选型与布置2.1 结构型式选择梁式渡槽的槽身是直接搁置于槽墩或槽架之上的。
为适应温度变化及地基不均匀沉陷等原因而引起的变形,必须设置变形缝将槽身分为独立工作的若干节,并将槽身与进出口建筑物分开。
变形缝之间的每一节槽身沿纵向是两个支点所以既起输水作用又起纵向梁作用。
根据支点位置的不同,梁式渡槽有简支梁式双悬臂梁式和单悬臂梁式三种型式。
单悬臂梁式一般只在双悬臂梁式向简支梁式过渡或与进出口建筑物连接时使用。
简支梁式槽身施工吊装方便,接缝止水构造简单,但跨中弯矩较大,底板受拉对抗裂防渗不利。
简支梁式槽身常用的跨度为8-15m。
本设计采用简支梁式槽身,跨度取为12.8m。
梁式渡槽的槽身采用钢筋混凝土结构。
2.2 总体布置渡槽的位置选择是选定渡槽的中心线及槽身起止点的位置。
本设计的渡槽的中心线已选定。
具体选择时可以从以下几方面考虑:(1)槽址应尽量选在地质良好、地形有利和便于施工的地方,以便缩短槽身长度、减少工程量、降低墩架高度;(2)槽轴线最好成一直线,进口和出口避免急转弯,否则将恶化水流条件,影响正常输水;(3)跨越河流的渡槽,槽轴线应与河道水流方向尽量成正交,槽址应位于河床及岸坡稳定、水流顺直的地段,避免位于河流转弯处;2.3 结构布置根据渠系规划确定,选用钢筋混凝土简支梁式渡槽进行输水,槽身采用带拉杆的矩形槽,支承结构采用单排架型式,两立柱之间设横梁,基础采用整体板式基础支撑排架。
渡槽全长25.6m,采用等跨布置方案,一跨长度为12.8m。
Excel水力计算展示—有压管流断面尺寸计算 设计
Excel 水力计算展示之专题1. 有压管道断面尺寸计算【工程任务】有压管道广泛用于水力发电、城市供水、农田灌溉、石油输送等工程,其断面尺寸的确定是生产活动中的常见计算问题。
目前工程中常用来计算有压管道管径的方法有试算法、迭代法和“经济流速法”等方法。
如下图所示,有一横穿河道的钢筋混凝土倒虹吸管,管道的设计流量Q=4m 3/s ,管长L=50m ,有两个转弯,角度分别为30°和40°,经查《水力计算手册》得,两弯头的局部水头损失系数分别为ζ1 =0.2,ζ2 =0.3,上下游水位差为2m ,当上、下游流速相等时,试确定倒虹吸的管径d 。
图1-1 倒虹吸布置图【分析与计算】此例为已知设计流量Q0、管道长度L 、糙率n (根据管道材料查相关规范)、作用水头Z 及管道布置形式,求管道直径的问题。
倒虹吸为淹没出流,由于管道出口断面较大,故不考虑行进流速。
采用以下公式计算管道直径21224c Q A gZ d gZ l d μπλς==+∑ (式1-1)先假设管道中水流为紊流粗糙区水流(v ≥1.2m/s ),则22g Cλ= (式1-2) 可见,流量Q 是关于管径d 的一元多次方程,不易直接求得方程解,应该用试算法计算管径d 。
1. 试算法确定管径试算的基本步骤为:先根据经验在合理的范围内确定一个管径d ,然后根据公式1-1和公式1-2逐步计算各个参数,将在该管径下计算得到的流量与设计流量Q 0相比比较,若二者相等,则说明假设的d 为所求结果,若不相等,则重新试算。
也可使用“四点作图法”,即在合理范围内选择4个管径进行计算,将4个管径和各自计算得到的流量Q 绘制在坐标图上,连接成为一条圆滑曲线,最后在图上查出设计流量Q 所对应的管径d 即可。
查《水力计算手册》得,该管道的糙率n=0.014。
当d 1=1.0m 时,面积2221111 3.1410.785()44A d m π==⨯⨯= 水力半径111110.25()44R d m ==⨯= 谢才系数111/26611110.2556.693(/)0.014C R m s n ==⨯= 则沿程水头损失系数1221229.80.02556.693g C λ⨯===流量系数10.557c μ===流量3110.5570.785 2.739(/)c Q m s μ==⨯=Q 1< Q 0,与设计流量不相等,设的管径偏小,需重新假设管径进行试算。
Excel水力计算展示—有压管流断面尺寸计算演示(精)
Excel水力计算展示厅 有压管流断面尺寸计算
主讲人:韩红亮 杨凌职业技术学院
2014.11
水力计算Excel展示厅
有压管流断面尺寸计算
水力分析与计算
水利水电建筑工程
水力分析与计算子项目
一 用excel求解管道直径
1.工程任务
如下图所示,有一横穿河道的钢筋混凝土倒虹吸管,管道的设计 流量Q=4m3/s,管长L=50m,有两个转弯,角度分别为30°和40°, 经查《水力计算手册》得,两弯头的局部水头损失系数分别为ζ 1 =0.2, ζ 2 =0.3,上下游水位差为2m,当上、下游流速相等时,试确定倒虹 吸的管径d。
(2)编制试算程序 依次列清试算过程中所需的全部中间变量和目标变量,并按照试算的
思路逐一编写各个变量的计算程序。
特别提醒: ①基本变量的单元格符号应加“$”加以固定; ②常用的excel计算符号: 求和 sum函数; 求差 “—”号; 求积 “ * ”号; 求商 “ / ”号; 平均数 average 函数; 开方 “sqrt”或“power(a,0.5)”函数; 幂函数 “^”或 power(a,b)=ab 三角函数 相应的三角函数(注意:默认的格式是弧度制) 。
1 d 1 2 1 1 8g 6 R A d ;C R ; 2 ; ;c l n 4 4 C d 水力分析与计算
Q c A 2gZ ;
水利水电建筑工程
水力分析与计算子项目
excel求解Leabharlann 道直径水力分析与计算水利水电建筑工程
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Excel水力计算展示——临界水深计算演示(精)
3.Excel试算临界水深
需要用到的公式和需要注意的问题: ①基本变量的单元格符号应加“$”加以固定; ②常用的excel计算符号: 求和 sum函数; 求差 “—”号; 求积 “ * ”号; 求商 “ / ”号; 平均数 average 函数; 开方 “sqrt”或“power(a,0.5)”函数; 幂函数 “^”或 power(a,b)=ab 三角函数 相应的三角函数(注意:默认的格 式是弧度制)。
用“$”符号加以控制。
以该工程任务为例,题目中给定的基本参数设计流量Q0、渠道底 宽b、边坡系数m。
将以上参数一一列入计算表格的“基本参数”项。 (2)编制试算程序 依次列清试算过程中所需的全部中间变量和目标变量,并按照试 算的思路逐一编写各个变量的计算程序。
水力分析与计算
水利水电建筑工程
水力分析与计算
2g 0 dh
)
计算临界水深的基本公 式—临界流方程 :
Q2
Ak 3 g Bk
临界水深对应的 过水断面面积 临界水深对应的 水面宽度
临界 水深
式中: A (b m h)h
B b 2mh
计算思路:不断假设水深h,当假设的水深使临界流方程成立时,该假
水力分析与计算 设水 深即临界水深hk。
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Excel水力计算展示厅 临界水深计算
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水力计算Excel展示厅
临界水深计算
水力分析与计算
水利水电建筑工程
水力分析与计算
一 临界水深的计算公式
比能曲线上断面比能最小值对应的水深,就是临界水深,用hk表 示。
dEs dh d (h
v2
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结果。
0 . 6— 0 . 8之 问。求解时 , 先假设一系列底宽 b ( i = 1 , 2 …) , 进而 确 2 . 5 界 面布局
建立两个工作簿 : 工作 簿 1 ( 命 名为“ 0 1计算 区 ” ) 和工作 簿 2
l
Vo
5 ≤ 2 % 成
I
返 回“ 是” , 否则返 回空值 … 。3 ) 判断水 头损失 z是 否满 失 z、 槽身长度 £ 、 渠底进 口高程 。 、 槽 身糙率 n 、 上下 游渠道 的 立 时 , 足要求 。当 z≤[ △ 引I 成立 时 , 返 回“ 水 头损 失满 足要求 ” , 否则 水力 因素 , 包括渠道底坡 i 、 糙率 r t 、 渠道断面尺寸 b , h等。 返 回“ 水头损失不满足要求 , 请调整底坡或底宽 ” 。
1 . 2 水力计 算 的重要 步骤
. 4 试 算结 果的 筛选 1 ) 底宽 b的试算 。根据 矩形 渡槽 的水力 最优 特性 和力学 特 2 L 将 满足要 求 的水深 , 用 a v e r a g e ( ) 函数计 算平 均值 作 为试 算
U
性, 要求设计流量 Q 。 和加大流量Q 条件下的深宽比 ÷保持在
1 矩 形渡 槽水 力计 算方 法
矩形 渡槽水力计 算的求解思路如图 1 所示。
前加上 “ ¥ ” 符号, 即可保证 被 引用 在公 式单元 格位 置变 化 的情况
下 保 持 不变 。
渡槽水 力计 算的 E x c e l 程 序 编制过 程 中, 对 已知条 件 的引用
多 采用 绝对 引 用 。
的相对误差小 于 2 %, 则认 为是合 理值 。 编写过程 中 , 需 以此编 写过 水 断面 面积 A、 湿 周 水力半 径
R、 谢才 系数 C 、 流量 Q的计算程序 。
2 . 3 I F () 判 断语 句
函数结 构 为 I F( 1 o g i c a l — t e s t ,v l a u e — i f - t r u e ,Y a l u e ・ i f - f a l s e ) , 其
2 . 2 试 算
主要解 决正常水深的试算 问题 。采 用 的方法 : 假设一 系列 的
水深 h ( i = 1 , 2 …) , 为保证精度 , 相邻 h 间隔 0 . I m 。考虑 到渡槽 水深一 般不超过 1 0 m, 故拟定 h 的最大值 为 1 0 m, 即h 。 = 0, 0 . 1 , 0 . 2 , …, l 0 。依次计算在 h 条件 下的流量 Q 。 , 若Q 与 给定流量 Q
・
第4 1卷 第 2 3期 2 1 6・ 2 0 1 5 年 8 月
S HANXI AR CHI T E C T URE
山 西 建 筑
Vo 1 . 41 No . 2 3 Au g . 2 01 5
文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 5 ) 2 3 - 0 2 1 6 — 0 2
中, l o g i c 1. a t e s t 为 判断 条件 , v lu a e . i f - t r u e , v l a u e - i f - f a l s e分别 为 当判
断条件为真和假时的返 回值 。
1 ) 判断深宽比旱 是否满足要求 , 当该值在 0 . 6— 0 . 8时, 则返
矩形渡槽水力计算 的 E x c e l 求 解
韩红 亮 刘 守宇。 王雪梅 冯建栋
( 1 . 杨凌职业技术学院水利工程学院 , 陕西 杨凌 7 1 2 1 0 0 i 2 . 重庆市建筑科学研究院 , 重庆 4 0 0 0 2 0)
摘
要: 针对矩形渡槽 水力计算 涉及到槽身底坡和底宽 的拟定 、 正常水深 计算等 问题 , 分析 过程 复杂 , 计 算量较 大 的现象 , 将 常用
水力计算是矩形渡槽断 面设计 的重要环 节 , 主要 解决 渡槽底 统方法求解此问题 , 计算 量较大。
坡、 断面形 状尺寸 、 进 出 口高程 、 水 头损 失 校核 等 问题 。底坡 、 槽 2 矩 形渡 槽水 力计 算 的 E x c e l 方 法 宽、 深 度等参数 的确定不断试算 , 工作量 大。近些年 , 不 少学者研 2 . 1 引 用 究 了该问题 的快速计算方法 , 但 专业 的数 学方法 又不易被快 速 采用相对 引用 , 单元格的引用会 随着公式所 在单元 格位 置的 掌握 。E x c e l 是常用 的办 公软 件 , 功 能强 大且 使 用方 便 。本 文 借 改变而改变 。采用绝对 引用 , 只要在 引用的单元 格 的行 号和 列号 助E x c e l 软件 , 实现了矩形渡槽水力计算 的快速求解 。
2 ) 渡槽 正常水深 h的试算 。渡槽水 流按 明渠 均匀流考 虑 , 根 ( 命名 为“ o 2试算 区” ) , 工作簿 1为主要的计算 界面 , 输入基本 参
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图 1 矩形渡槽 E x c e l 水力计算流程图
回“ 拟定底宽满足要求 ” , 否则返 回“ 拟定底宽不满足要求 , 需重 新
1 . 1 确 定 已知 量
所谓 已知量 , 即设计流量 、 加大 流量 Q 、 渡槽允许水头 损
拟 定 底 宽 ” 。 2 ) 判 断 试 算 结 果 是 否 满 足 要 求 , 当
的E x c e l 软件应用于矩形渡槽 的水 力计算 , 通过编制试算 、 I F ( ) 语句等计算程 序 , 实现 了矩形 渡槽水 力计 算 的快速 求解 , 减小 了计 算量 , 提高 了设计 效率。
关键词 : 矩形渡槽 , 水 力计算 , E x c e l
中图分类号 : T P 3 1 3 文献标识码 : A