水力学实训

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水力学实训心得500字

水力学实训心得500字

水力学实训心得500字水力学实训心得在大学水利工程专业学习期间,我参加了水力学实训课程。

这门课程的目的是让我们学生通过实践操作来深入了解水力学的基本原理和实际应用。

通过这次实训,我收获颇多,不仅增强了对水力学理论的理解,还培养了实际操作技能。

本次水力学实训的主要内容是使用实验设备进行水力学实验。

我们首先学习了实验设备的基本原理和使用方法,包括水泵、流量计、流速计等。

然后,我们根据老师指导,进行了一系列的实验,例如流量测量、压力测量、水力模型等。

其中,我印象最深刻的实验是流量测量实验。

在这个实验中,我们使用了不同类型的流量计来测量水的流量,包括流量计杆式、流量计坡口式和流量计静水头式。

通过不同流量计的对比,我们能够更直观地了解它们的优缺点和适用范围。

此外,我们还学习了流量计的校正方法,通过对实验数据的处理,得到准确的流量值。

此外,我们还进行了压力测量实验。

在这个实验中,我们使用了不同类型的压力计来测量水的压力,包括压力计U型管式、压力计压力瓶式和压力计水柱式。

通过对比不同类型压力计的测量结果,我们可以了解到不同压力计的灵敏度和精确度,并掌握了压力计的使用方法。

最后,我们还进行了水力模型实验。

在这个实验中,我们使用了缩尺比例模型来模拟实际水利工程的流动情况。

通过观察模型中水流的分布和速度变化,我们能够直观地了解水流的行为规律,为实际工程设计提供参考依据。

通过这次水力学实训,我不仅学到了书本上没有的知识,还提升了实际操作能力。

我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。

水力学实训让我更加深入地理解了水力学原理,并培养了我分析和解决问题的能力。

同时,实践操作也提高了我对实验设备的掌握程度,为将来从事水利工程相关工作打下了坚实的基础。

总之,水力学实训是我大学学习生涯中非常宝贵的一段经历。

通过这次实训,我不仅学到了知识,还锻炼了能力,为将来的工作打下了基础。

我相信,通过不断地实践和学习,在水力学领域取得更大的成就将不再遥远。

水力学实验报告

水力学实验报告

水力学实验报告水力学实验报告引言:水力学是研究水在运动过程中的力学规律的学科,广泛应用于水利工程、环境工程和海洋工程等领域。

为了深入了解水力学的基本原理和应用,我们进行了一系列水力学实验。

实验一:流量测量流量是水力学中最基本的参数之一,准确测量流量对于水利工程的设计和运行至关重要。

本实验使用流量计和流速计两种方法进行流量测量,比较了两种方法的准确性和适用性。

实验二:水头测量水头是指水的能量高度,也是水力学中的重要参数。

本实验使用水银压力计和水头计两种方法进行水头测量,探讨了两种方法的原理和误差来源。

通过实验数据的分析,我们得出了水头测量的准确性与仪器精度之间的关系。

实验三:水流速度分布水流速度分布是指水流在截面上的速度分布情况,对于水流的稳定性和流态的判断有着重要意义。

本实验使用激光多普勒测速仪测量了水流在不同截面上的速度分布,并分析了不同因素对水流速度分布的影响。

实验结果表明,水流速度分布与流量、管道形状和摩擦阻力等因素密切相关。

实验四:水流压力分布水流压力分布是指水流在管道中的压力分布情况,对于水力输送和水力机械的设计和运行有着重要影响。

本实验使用压力传感器测量了水流在不同截面上的压力分布,并探讨了不同因素对水流压力分布的影响。

实验结果表明,水流压力分布与流速、管道形状和摩擦阻力等因素密切相关。

实验五:水力波浪水力波浪是指水面上的波浪运动,是水力学中的重要研究对象。

本实验通过模拟水面上的波浪运动,测量了波浪的高度、周期和传播速度,并分析了波浪的形成和传播机制。

实验结果表明,波浪的形成与风力、水深和水面粗糙度等因素密切相关。

结论:通过以上实验,我们深入了解了水力学的基本原理和应用。

流量测量、水头测量、水流速度分布、水流压力分布和水力波浪等实验内容,使我们对水力学的各个方面有了更加全面和深入的认识。

水力学的研究和应用将为水利工程、环境工程和海洋工程等领域的发展提供重要的理论基础和技术支持。

居民楼水力计算实训报告

居民楼水力计算实训报告

一、实习目的本次居民楼水力计算实训的主要目的是通过对居民楼给排水系统的实际测量和计算,加深对水力学基本原理的理解,提高在实际工程中应用水力学知识解决实际问题的能力。

通过本次实训,使学生掌握居民楼给排水系统的设计计算方法,熟悉相关规范和标准,培养严谨的工作态度和团队协作精神。

二、实习时间与地点实习时间:2021年X月X日至2021年X月X日实习地点:XX市XX区XX居民楼三、实习内容1. 实地测量(1)测量居民楼层数、每层户数、每户用水量等基本信息。

(2)测量居民楼给排水管道的直径、长度、材质等。

(3)测量居民楼水箱的容积、水位等。

2. 给排水系统计算(1)计算居民楼总用水量。

(2)计算给排水管道的水头损失、流速等。

(3)计算水泵的扬程、流量等。

(4)计算水箱容积及水位。

3. 设计方案优化(1)根据计算结果,对给排水系统设计方案进行优化。

(2)提出合理的节水措施。

四、实习过程1. 实地测量(1)测量小组进入居民楼,对每层楼进行逐户调查,了解每户用水量。

(2)对给排水管道进行测量,记录管道直径、长度、材质等信息。

(3)测量水箱容积及水位。

2. 给排水系统计算(1)根据调查结果,计算居民楼总用水量。

(2)利用水力学公式,计算给排水管道的水头损失、流速等。

(3)根据水泵性能参数,计算水泵的扬程、流量等。

(4)计算水箱容积及水位。

3. 设计方案优化(1)根据计算结果,对给排水系统设计方案进行优化。

(2)针对居民楼实际情况,提出合理的节水措施。

五、实习成果1. 完成居民楼给排水系统水力计算报告。

2. 优化居民楼给排水系统设计方案。

3. 提出居民楼节水措施。

六、实习体会1. 通过本次实训,我对水力学基本原理有了更深入的理解,掌握了居民楼给排水系统的设计计算方法。

2. 实地测量和计算过程锻炼了我的实际操作能力,提高了我的团队协作精神。

3. 在设计方案优化过程中,我学会了如何将理论知识应用于实际工程中,提高了我的工程实践能力。

水力学实验报告 (2)

水力学实验报告 (2)

水力学实验报告1. 引言水力学是研究水的运动规律以及与固体结构相互作用的科学。

通过水力学实验可以模拟和研究水的流动、水的压力分布、液体运动的稳定性等多个方面的问题。

本实验旨在通过实际操作和观测,探究不同情况下水的流动规律以及压力分布的变化。

2. 实验目的通过本次实验,我们的目的是: 1. 熟悉水力学实验仪器的使用方法; 2. 掌握流量的测量; 3. 了解压力分布的原理和测量方法; 4. 分析和讨论实验结果,深入理解水力学的基本原理。

3. 实验装置本实验使用的装置有: - 水槽:用于存放实验用水,并进行流动观察。

- 流体泵:用于提供水的压力。

- 测压仪:用于测量水流中的压力变化。

- 流量计:用于测量水的流量。

- 流速仪:用于测量水的流速。

4. 实验步骤4.1 准备工作1.将水槽放置在实验架上,并加入适量的水。

调整水位,使其能够正常进行实验。

2.将流体泵连接到水槽上,并接通电源。

3.设置流体泵的工作压力和流量。

4.将测压仪和流速仪放置在合适的位置,确保可以准确测量水流的压力和流速。

5.将流量计连接到水槽出口,确保准确测量流量。

6.检查所有仪器和管道的连接是否牢固,没有泄漏。

4.2 流量测量实验1.打开流体泵,使水开始流动。

2.使用流量计测量水的流量,记录结果。

4.3 压力分布测量实验1.将测压仪放置在合适的位置,例如在管道的水平段和弯头处。

2.打开流体泵,使水开始流动。

3.使用测压仪测量不同位置的压力,并记录结果。

4.分析压力的分布情况,探讨产生这种分布的原因。

5. 实验结果和讨论5.1 流量测量结果根据实验记录,我们得到了水的流量为XXX立方米/秒。

5.2 压力分布测量结果根据实验记录,我们得到了不同位置的压力数据,并通过绘制图表进行了分析。

从图表中可以看出,压力分布在管道的不同位置是不均匀的。

在水平段,压力分布较为平稳;而在弯头处,压力明显增大。

这种压力分布的变化是由于水流在管道中的流动速度和方向变化所致。

水力学模拟探究实训报告

水力学模拟探究实训报告

随着我国水利工程建设的快速发展,水力学在水利工程中的应用越来越广泛。

为了提高水利工程设计的科学性和准确性,水力学模拟技术在水利工程中的应用越来越受到重视。

本次实训旨在通过水力学模拟软件的学习和操作,掌握水力学模拟的基本原理和方法,提高学生在水力学领域的实践能力。

二、实训目的1. 熟悉水力学模拟软件的基本操作;2. 掌握水力学模拟的基本原理和方法;3. 培养学生的实际操作能力和创新思维;4. 提高学生在水力学领域的实践能力。

三、实训内容1. 水力学模拟软件简介本次实训主要使用的水力学模拟软件为Fluent。

Fluent是一款基于有限体积法的通用计算流体动力学(CFD)软件,广泛应用于航空航天、汽车、能源、化工、水利工程等领域。

2. 水力学模拟基本原理(1)流体连续性方程:流体在任意封闭曲面上,单位时间内流进和流出的质量总和为零。

(2)动量方程:描述流体在运动过程中受到外力作用时的运动状态。

(3)能量方程:描述流体在运动过程中能量的转化和守恒。

3. 水力学模拟基本方法(1)网格划分:将计算区域划分为有限个网格,以便于进行数值计算。

(2)湍流模型选择:根据实际流体运动特点选择合适的湍流模型。

(3)边界条件设置:设置计算区域的入口、出口、壁面等边界条件。

(4)求解器设置:选择合适的求解器和迭代方法。

1. 熟悉Fluent软件界面及基本操作首先,我们学习了Fluent软件的界面布局和基本操作,包括创建项目、导入几何模型、设置材料属性、定义边界条件等。

2. 水力学模拟案例分析(1)模拟一维管流我们以一维管流为例,通过设置入口速度、出口压力等边界条件,模拟了管道内的流速分布和压力分布。

(2)模拟二维平面射流以二维平面射流为例,设置了入口速度、出口压力等边界条件,模拟了射流在平面内的速度分布和压力分布。

(3)模拟三维绕流以三维绕流为例,设置了入口速度、出口压力等边界条件,模拟了物体周围流场的速度分布和压力分布。

水力学实训总结

水力学实训总结

水力学实训总结
水力学是研究液体运动规律及其应用的学科,是水利工程、土木工程、环境工程等领域中必不可少的基础学科。

在水力学实训中,我们通过实际操作,深入了解了水力学的基本原理和实际应用,从而提高了我们的实践能力和水利工程的设计能力。

在实践中,我们首先学习了流量的测量方法,包括利用流量计和试验沟测量流量。

其中,流量计是一种常见的测量流量的工具,通过测量流速和流道截面积来计算流量。

而试验沟则通过在沟内放置流量计来测量流量。

通过实际操作,我们掌握了流量测量的基本方法和技巧。

接着,我们学习了水头的测量方法,包括利用压力计和液面计测量水头。

压力计可以通过测量水压力来计算水头,而液面计则是通过测量水面高度差来计算水头。

通过实际操作,我们学习了水头测量的基本原理和方法,并掌握了相应的测量技巧。

在实践中,我们还学习了水压力的测量方法,包括利用压力计和压力管测量水压力。

压力计通过测量水压力来计算水压力,而压力管则是通过在管道内放置压力计来测量水压力。

通过实际操作,我们学习了水压力测量的基本方法和技巧,并掌握了相应的实验操作技能。

我们还学习了水力特性曲线的绘制和分析方法,通过实验测量流量和水头的变化,绘制出水力特性曲线,并分析了不同流量下水头和水压力的变化。

通过实际操作,我们深入了解了水力特性曲线的基本原理和方法,并掌握了相应的绘制和分析技巧。

水力学实训是一次非常有意义的实践活动,通过实际操作,我们不仅深入了解了水力学的基本原理和方法,还提高了我们的实践能力和设计能力。

在今后的学习和工作中,我们将不断应用所学的知识和技能,为水利工程和环境工程的发展做出更大的贡献。

水力学实训总结报告

一、引言水力学是研究流体运动规律和流体与固体相互作用的一门学科,它在工程实践中具有重要的应用价值。

为了更好地理解水力学原理,提高实际操作能力,我们参加了为期两周的水力学实训。

以下是本次实训的总结报告。

二、实训目的与意义1. 目的:通过本次实训,使学生掌握水力学的基本原理和实验方法,提高学生运用理论知识解决实际问题的能力。

2. 意义:实训有助于巩固课堂所学知识,培养学生动手能力和团队协作精神,为今后从事相关领域工作奠定基础。

三、实训内容与过程1. 实训内容:(1)流体力学基本实验:流速分布实验、水头损失实验、明渠恒定流水力要素测定实验等。

(2)水工建筑物实验:闸门开启实验、水轮机实验、水工建筑物模型实验等。

(3)水力学软件应用:利用Fluent等软件进行流体流动仿真。

2. 实训过程:(1)实验前的准备工作:认真阅读实验指导书,了解实验原理、目的和步骤;预习实验内容,掌握相关理论知识。

(2)实验操作:严格按照实验步骤进行操作,注意实验仪器的使用方法和注意事项;观察实验现象,记录实验数据。

(3)实验数据处理:对实验数据进行整理、分析,运用数学方法进行计算,得出结论。

(4)实验报告撰写:根据实验结果,撰写实验报告,总结实验过程中的收获和体会。

四、实训收获与体会1. 理论与实践相结合:通过本次实训,我们深刻体会到理论知识在实际应用中的重要性,同时也明白了理论联系实际的重要性。

2. 提高动手能力:在实验过程中,我们学会了使用各种实验仪器,掌握了实验操作技能,提高了动手能力。

3. 团队协作精神:在实训过程中,我们学会了与同学沟通交流,共同完成实验任务,培养了团队协作精神。

4. 发现问题与解决问题:在实验过程中,我们遇到了各种问题,通过查阅资料、请教老师和同学,最终解决了这些问题,提高了自己的问题解决能力。

5. 培养创新意识:在实训过程中,我们尝试运用所学知识解决实际问题,培养了自己的创新意识。

五、存在问题与建议1. 存在问题:(1)实验时间较短,部分实验未能深入进行。

工程水力学综合实训报告

一、引言工程水力学是研究流体在工程领域中的运动规律及其应用的科学。

通过对工程水力学知识的深入学习与实践,可以提高我们对流体运动规律的理解,为今后从事相关工程实践工作打下坚实基础。

本次综合实训报告旨在总结实训过程中的所学所得,对实训内容进行梳理和分析,以期达到提高工程水力学应用能力的目的。

二、实训背景与目的1. 实训背景随着我国经济的快速发展,水利工程、交通工程、环境保护等领域对工程水力学知识的需求日益增加。

为了提高我国工程技术人员在水力学领域的应用能力,本次实训以工程水力学为核心,通过理论学习和实践操作,使学生掌握工程水力学的基本原理、计算方法和实际应用。

2. 实训目的(1)掌握工程水力学的基本概念、基本原理和计算方法;(2)熟悉工程水力学在水利工程、交通工程、环境保护等领域的应用;(3)提高学生分析问题和解决问题的能力;(4)培养学生的团队合作精神和实践操作技能。

三、实训内容1. 水静力学(1)研究对象:静止或相对静止的液体;(2)研究内容:液体内部压强分布、液体对固体接触面的压力、液体对浮体和潜体的浮力及浮体的稳定性;(3)实训项目:蓄水容器、输水管渠、挡水构筑物、沉浮于水中的构筑物等的静力荷载计算。

2. 水动力学(1)研究对象:运动中的液体;(2)研究内容:管流、明渠流、堰流、孔口流、射流多孔介质渗流的流动规律,以及流速、流量、能量损失、边界层理论等;(3)实训项目:计算管道、明渠、堰等水工建筑物的过流能力、能量损失、流速分布等。

3. 水利工程应用(1)研究对象:水利工程;(2)研究内容:水工建筑物、河道整治、水库调度、水能利用等;(3)实训项目:计算水库、水闸、泵站等水利枢纽的过流能力、能量损失、流速分布等。

4. 交通工程应用(1)研究对象:交通工程;(2)研究内容:桥梁、涵洞、渠道等水工建筑物的过流能力、能量损失、流速分布等;(3)实训项目:计算桥梁、涵洞、渠道等水工建筑物的过流能力、能量损失、流速分布等。

水力实训报告

一、实训目的通过本次水力实训,使学生了解水力学的理论知识和实际应用,掌握水力学的实验方法,培养学生的实际操作能力、分析问题和解决问题的能力,提高学生的综合素质。

二、实训时间2021年10月15日至2021年10月19日三、实训地点XX大学水利学院水力学实验室四、实训内容1. 水流基本性质实验2. 水流流动阻力实验3. 水流能量转化实验4. 水力计算及水工建筑物设计实验五、实训过程1. 水流基本性质实验(1)实验目的:了解水流的基本性质,掌握流速、流量、水位等基本概念。

(2)实验步骤:①准备实验器材,包括水槽、量筒、秒表、流速仪等;②在实验室内搭建好实验装置,确保实验环境安全;③打开水槽进水阀门,调整水流量,观察水流现象;④使用量筒测量流量,使用秒表测量流速,记录数据;⑤关闭水槽进水阀门,整理实验器材。

(3)实验结果分析:根据实验数据,计算出流速、流量、水位等基本参数,分析水流的基本性质。

2. 水流流动阻力实验(1)实验目的:研究水流在管道中的流动阻力,掌握摩擦系数、雷诺数等参数对流动阻力的影响。

(2)实验步骤:①准备实验器材,包括管道、阀门、流量计、压力表等;②搭建实验装置,确保实验环境安全;③调整水流量,测量管道进出口的压力差,记录数据;④改变管道直径、长度、粗糙度等参数,重复实验;⑤整理实验器材。

(3)实验结果分析:根据实验数据,分析摩擦系数、雷诺数等参数对流动阻力的影响,得出流动阻力与流速、管道参数之间的关系。

3. 水流能量转化实验(1)实验目的:研究水流能量转化的规律,掌握动能、势能、位能等基本概念。

(2)实验步骤:①准备实验器材,包括水轮机、测速仪、测力计等;②搭建实验装置,确保实验环境安全;③调整水流量,测量水轮机的转速和输出功率,记录数据;④改变水轮机转速,重复实验;⑤整理实验器材。

(3)实验结果分析:根据实验数据,分析水流能量转化的规律,得出水流动能、势能、位能之间的关系。

4. 水力计算及水工建筑物设计实验(1)实验目的:掌握水力计算方法,学会水工建筑物设计的基本原理。

水力学实训报告心得体会

一、引言水力学作为一门研究流体运动规律的学科,在水利工程、船舶运输、海洋工程等领域具有重要的应用价值。

为了更好地理解和掌握水力学的基本原理,提高实际操作能力,我们进行了为期一个月的水力学实训。

在此,我将结合实训过程中的所见所闻,分享我的心得体会。

二、实训内容与过程1. 实训内容本次水力学实训主要包括以下几个方面:(1)水力学基本理论的学习,如流体力学基本方程、连续性方程、伯努利方程等;(2)水工建筑物模型实验,如渠道、闸门、溢流坝等;(3)流体力学仿真软件的应用,如FLUENT、ANSYS等;(4)实际工程案例分析,如南水北调工程、三峡工程等。

2. 实训过程(1)理论学习:在实训开始阶段,我们系统学习了水力学的基本理论,了解了流体运动的基本规律和计算方法。

(2)模型实验:在指导老师的带领下,我们进行了渠道、闸门、溢流坝等水工建筑物模型实验,掌握了实验原理、仪器设备的使用和实验操作方法。

(3)仿真软件应用:我们学习了流体力学仿真软件FLUENT、ANSYS等的使用方法,通过模拟实际工程,分析了流体运动规律和参数变化对工程的影响。

(4)案例分析:通过分析南水北调工程、三峡工程等实际工程案例,我们了解了水力学在工程中的应用,提高了解决实际问题的能力。

三、实训心得体会1. 理论与实践相结合通过本次实训,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

在学习水力学基本理论时,我们不仅要掌握公式、定律,还要了解其在实际工程中的应用。

通过模型实验和仿真软件应用,我们将理论知识与实际操作相结合,提高了自己的动手能力和解决问题的能力。

2. 注重实验操作规范在实训过程中,我们严格遵守实验操作规范,确保实验数据的准确性和可靠性。

同时,我们学会了使用实验仪器设备,提高了自己的实验技能。

3. 团队合作与沟通实训过程中,我们分组进行实验和案例分析,充分体现了团队合作的重要性。

在团队中,我们互相学习、互相帮助,共同完成了实验任务。

此外,我们还与指导老师进行了良好的沟通,及时解决了实验中遇到的问题。

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2 1
X(m) 39.53 39.54 39.55 39.56 39.57 39.58 39.62 39.61 39.62 39.63
2.3782 2.3819 2.3856 2.3893 2.3930 2.3967 2.4100 2.4077 2.4115 2.4151
表三 由表三可知,第一斜坡段的正常水深为 2.808m 因 hk > hc ,渠道为陡坡渠道。控制断面在渠前,其水深 hc =4.078m, h0<hc<hk 所以渠道 中水面线为型 b2 降水曲线,在图中绘制 N-N 线、K-K 线。(如图 1 所示) 2.列表计算第一斜坡段各断面水深:
2.当 H<40.67m,水流形式为堰流, Q s m 2 g H 0 2 ,其中,淹没系数 s =1, 侧向收缩系数 1 - 0.2[(n 1) 0 k ]
3
H0 (n 为闸孔个数, 0 为闸墩形状系数, k 为 nb
边墩形状系数,均可查表),流量系数 m 查表(P162) 列表计算: H 40.69 40.50 40.00 39.50 39.00 38.50 38.00 37.50 37.00 33.01 H 7.69 7.50 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.5. 4.00 0.01
二.问题求解
(一)绘制库水位与溢洪道流量关系曲线 e 5 33.0 33.0 40.69(m) (1)水流形式的判断水位: H 0 0.65 0.65
(2)水库水位与流量关系的计算: 1.当 H≥40.69m,水流形式为孔流, Q
0 Be 2 g ( H 0 hc )
,k
2
A 3 2 R i 进行试算 n
R(m) 1/n 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 i 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Q(mm3/s) 1196.4030 1199.8087 1203.2175 1206.6296 1210.0448 1213.4633 1226.0020 1223.7378 1227.2103 1230.6034
Q 1030.2458 995.3822 904.8518 816.2373 729.7484 645.6158 564.0961 485.4775 410.0880 0.0545
表二 从表中可以推断,水库死水位为 33.01m 3.绘制曲线
(二)绘制库水位为设计洪水位时的溢洪道水面曲线
由表一可知,当水位为设计洪水位时, 流量 Q 1226.319(m / s)
(m / s)
v2 6 J 2 10 CR
3134.65 3326.59 3596.55 3712.80 3834.16 3960.91 4093.36 4231.83 4376.67 4516.63 4524.37
J
10
6
av 2 2 g
Es
(m) 8.0692 8.1483 8.2638 8.3147 8.3685 8.4253 8.4851 8.5483 8.6149 8.6796 8.6832
s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
k
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

0.9202 0.9222 0.9274 0.9326 0.9378 0.9429 0.9481 0.9533 0.9585 0.9999
k 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734
'
0.8293 0.8255 0.8203 0.8162 0.8157 0.8134 0.8024 0.8076 0.8056
hc
4.1466 4.1273 4.1015 4.0808 4.0783 4.0671 4.012 4.0381 4.0281
3
闸后收缩断面水深 hc = ' e =4.078(m)
由于临界水深 hk 的大小,只与流量和过水断面的形状、大小有关且过水断面为矩形, 故, hk 3
aQ 2 3 1 1226.3194 2 5.10(m) gb 2 9.8 34 2
将水力计算分为平坡段,第一斜坡段,第二斜坡段
表四
(3)第二斜坡段的计算:
12 66 A 3 2 1.正常水深的试算: 运用公式 Q R i 进行试算,总长度 l 60 (m) 60.8 n 6
H(m) 1.1000 1.1150 1.1150 1.1200 1.1250 1.1300 1.1350 1.1396 1.1400 1.1405 A(mm2/s) 37.40 37.91 37.91 38.08 38.25 38.42 38.59 38.75 38.76 38.78 X(m) 34.20 34.23 34.23 34.24 34.25 34.26 34.27 34.28 34.28 34.28 R(m) 1.0936 1.1075 1.1075 1.1121 1.1168 1.1214 1.1261 1.1303 1.1307 1.1312 1/n 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 1/0.014 i 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 Q(mm3/s) 1157.6171 1183.3541 1183.3541 1191.9794 1200.6277 1209.2990 1217.9933 1226.0123 1226.7105 1227.5835
l
(m) 11.6957 29.3547 37.3779 46.0152 55.3186 65.3464 76.1650 87.8497 99.5039 100.1586
(m) 3230.617 3461.570 3654.675 3773.477 3897.531 4027.132 4162.592 4304.247 4446.648 4520.499 2262.183 3.9912 4.1483 4.3638 4.4547 4.5485 4.6453 4.7451 4.8483 4.9549 5.0566 5.0622
R (m) 3.2890 3.2381 3.1723 3.1457 3.1191 3.0924 3.0656 3.0387 3.0116 2.9865 2.9852
CR
1 2
V
(m / s)
断面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(m) 4.078 4 3.9 3.86 3.82 3.78 3.74 3.7 3.66 3.623 3.621
表一
0
0.7879 0.7842 0.7793 0.7754 0.7749 0.7727 0.7623 0.7672 0.7653
B 32 32 32 32 32 32 32 32 32
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
e 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Q 1050.5177 1093.1309 1157.7034 1218.1396 1226.3194 1264.0561 1526.1040 1381.5288 1431.4505
H
2 A(mm )
X (m) 138.65 136.00 132.60 131.24 129.88 128.52 127.16 125.80 124.44 123.182 123.11 42.16 42.00 41.80 41.72 41.64 41.56 41.48 41.40 41.32 41.25 41.24
姓名:XXX 学号:130310133 班级:13 水工(1)班 专业:水利水电建筑工程 指导老师:XXX
水库溢洪道水力计算 一.问题分析
对问题一的求解:先计算出判断水位,然后根据判断水位将水流形式分为堰 流和孔流,取不同的 H 值分别代入堰流和孔流的流量计算公式算出流量 Q,根据 (Q,H)在方格纸上绘制库水位与溢洪道流量关系曲线 对问题二的求解:临界与底坡大小无关且,直接代入公式计算临界水深 HK, 将闸后坡段分为平坡段、第一斜坡段、第二斜坡段进行计算。平坡段距离较短且 水面变化不大,可忽略计算;以闸后水深 Hc 作为第一斜坡段的起始控制水深, 通过 Q-H 的关系试算出第一斜坡段的正常水深 H0 ,比较知 H0 <Hc<HK,判断水面 曲线为 b2 型降水曲线,调整水深 H 得到不同断面,计算断面间的距离△l,直至 ∑△l≈100。 以第一斜坡段的段末水深作为第二段斜坡段的起始控制水深,计算 方法和第一斜坡段相同, 利用第一斜坡段和第二斜坡段的数据绘制溢洪道水面曲 线。 对于问题三的求解:假定下游水深 ht,通过试算得出基坑深度最大时的下游 水深(过程见表七),并代入公式求得相应的空中挑距和水下挑距。
Ho/b 0.9613 0.9375 0.8750 0.8125 0.7500 0.6875 0.6250 0.5625 0.5000 0.0012
P/H 0.0650 0.0667 0.0714 0.0769 0.0833 0.0909 0.1000 0.1111 0.1250 50
m 0.3706 0.3709 0.3719 0.3728 0.3738 0.3747 0.3756 0.3766 0.3775 0.3850
其中,
hc ' e ,
' , 0 ' (取0.95)
1 e 1 k [(1 ( ) 2 ] H
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