溢洪道水力设计计算书解密版

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溢洪道水力计算范文

溢洪道水力计算范文

溢洪道水力计算范文溢洪道是一种用于调节水库库容的重要设施,它能够确保水库在降雨较大时不会溢出,从而保护下游地区的安全。

溢洪道的水力计算是设计溢洪道的关键步骤之一,本文将详细介绍溢洪道水力计算的相关内容。

1.溢流量计算溢流量是指在水库库容达到最大限度时,通过溢洪道流出的水量。

计算溢流量的常用方法有经验公式法和理论计算法。

经验公式法是根据历史洪水资料和相关实测数据推导出的经验公式进行计算,适用于缺乏资料和经验的情况。

理论计算法则是利用流体力学原理进行计算,适用于条件较好且有丰富资料的情况。

2.溢流速度计算溢流速度是指水流通过溢洪道时的速度。

溢流速度的计算方法一般有两种:一是根据流量和槽底坡度计算,二是根据经验公式计算。

根据流量和槽底坡度计算需要确定槽底的摩擦系数和槽底的水流速度,然后应用流量公式进行计算。

根据经验公式计算则是根据经验公式直接计算溢流速度,相对简单但准确度较低。

3.堰顶宽度计算溢洪道的堰顶宽度是指溢洪道基底宽度和坡道宽度之和。

堰顶宽度的计算需要考虑上游河床的状况、上游输沙能力以及溢洪道的结构形式。

一般来说,堰顶宽度应满足以下几个方面的要求:满足流量要求、确保安全稳定、控制水流速度、减小溢洪道的地质灾害。

4.溢洪坝高度计算溢洪坝高度是指溢洪道堰顶相对于坝基的高度差。

溢洪坝高度的计算需要考虑上游河道流量、下游地势和地质条件。

一般来说,溢洪坝高度应满足以下几个方面的要求:确保下游地区不受洪水侵袭、防止溢洪坝溢流过高、满足溢洪道设计要求、减小溢洪坝的地质灾害。

总结起来,溢洪道水力计算是保证水库安全运行的重要环节。

通过合理的溢洪道水力计算,可以确保溢洪道的流量、速度、堰顶宽度和溢洪坝高度满足设计要求,从而保证溢洪道在大洪水冲刷下的安全性和稳定性。

为此,设计人员应根据具体情况选择适当的计算方法,并结合实际情况进行合理的参数取值,以提高计算结果的准确性和可靠性。

溢洪道水面线及边墙高度计算

溢洪道水面线及边墙高度计算

hk 3
aq 2 g
水面线类型判别
h0 0.29 hk
流态及水面线类型 为急流,水面线为aⅡ型雍水曲线。
<
0.75
断面桩号
⊿s
h
A
V
0+000 10.00 0+010 16.60 0+027 12.00 0+039
0.75
2.26
2.65
0.36
1.08
5.57
0.26
0.78
7.70
0.19
0.58
0.52
1.50
5.44
5.64
0.39
1.50
α V/100)
α =1.0~1.3
a+⊿
水深,
高,一般为0.5~1.5米。 陡槽掺气后水深及边墙高度 计算水深(h) 0.75 0.36 0.26 0.19 流速(v) 2.65 5.57 7.70 10.33 掺气增加水深(hv) 0.03 0.02 0.02 0.02
63.43
62.75
61.62
掺气后水深(ha) 0.78 0.38 0.28 0.22
边墙高(H) 1.28 0.88 0.78 0.72
溢洪道特征参数
下泄流量Q(m3/s) 6.00 底宽(m) 3.00 单宽流量q(m2/s) 2.00 两侧坡比m 0.00 一级陡槽底坡i1 0.09
正常水深计算
Q(m3/s) 6.00 h0(m) 0.29 过水断面面积A(㎡) 0.88 谢才系数C 46.53 湿周χ 3.59
临界水深计算
α 1.05 单宽流量q(m2/s) 2.00 g 9.81 临界水深hk 0.75

溢洪道设计

溢洪道设计

某水库溢洪道设计一、设计方案理论论证某水库由于当年的条件限制,所以工程质量较差,加之近40年的运行,反复冻融破坏,结构、设备老化,水库诸多隐患,水库经专家鉴定,评价为:溢洪道无底板,右侧边墙短,破坏严重,安全评定为C级。

根据中华人民共和国行业标准《溢洪道设计规范》(SL253-2000),对溢洪道进行计算和设计。

该工程中河岸式溢洪道由引水渠、控制段、泄槽、出口消能和尾水渠等部分组成。

(一)、溢洪道水力计算由正常、设计、校核洪水位时所对应的下泄流量查坝址水位流量关系曲线可得出下表。

溢洪道开挖后,为减轻糙率和防止冲刷,需进行衬砌,糙率取n=0.016。

溢洪道为3级建筑物,按10年一遇设计,20年一遇校核的洪水标准。

(二)、进水渠的设计根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),进水渠的布置应依照以下原则:选择有利的地形、地质条件;在选择轴线方向时,应使进水顺畅。

进水渠是将水流平顺引至溢流堰前。

进水渠的地基为土基,故采用梯形断面;底坡为平底坡,边坡采用m=0.5。

根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)进水渠设计流速宜采用3~5m/s,渠内流速取υ=3.0m/s,渠底宽度大于堰宽,渠底高程是18.259m。

进水渠断面拟定尺寸,具体计算见表1-2。

表1-2 进水渠断面尺寸计算表- 1 -- 2 -由计算可以拟定引渠底宽B=10 m (为了安全),引渠长L=10m 。

(二)、控制段的设计控制段也叫溢流堰段,控制段包括溢流堰及两侧连接建筑物,其作用是控制泄流能力。

本工程是以灌溉为主的小型工程,溢洪道轴线处地形较好,岩石坚硬,开敞式溢流堰有较大的超泄能力,故堰型选用开敞式宽顶堰,断面为矩形。

顶部高程与正常蓄水位齐平,为18.80m 。

堰厚δ拟为8米(2.5H<δ<10H )。

堰宽由流量方程求得,具体计算见表1-3。

表1-3 堰宽计算表 (忽略行近水头υ2/2g)由计算知,控制堰宽取b=15m 为宜。

溢洪道坝体稳定计算书

溢洪道坝体稳定计算书

1 洪水调节1.1建筑物等级本枢纽等别为Ⅱ等,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级。

1.2 调洪步骤(1)溢洪道型式及堰顶高程的选择:由于本枢纽主要任务为发电,兼做防洪之用,故决定采用无闸门控制的溢洪道。

溢洪道无闸门时,正常蓄水位就是溢洪道堰顶的高程;本枢纽的正常高水位为345.0m,故溢洪道堰顶高程取345.0m。

(2)溢洪道宽度的选择:根据坝址地质条件,确定大致的泄洪单宽流量q为80 m3/(s·m)(一般为60~120 m3/(s·m))。

溢流坝段下泄流量Q溢:Q溢=Qs-αQ式中:Qs—最大下泄流量或下游河道安全下泄流量,m3/s;α—安全系数,正常运用情况,取0.75~0.9,非常情况取1.0;Q—其他建筑物下泄的流量,m3/s。

本枢纽水库下游防洪标准,安全泄量为3500 m3/s,按百年一遇,取允许最大设计流量Q溢为3200m3/s。

根据Q溢与单宽流量q,初拟溢流堰净宽B= Q溢/q=3200/80=40m,在该工程中取B=40m。

1.3 调洪演算1.3.1计算公式溢洪道的下泄流量可按堰流公式计算,即:q溢=M1BH3/2式中:q溢—溢洪道的下泄流量,m3/s;H—溢洪道堰上水头,m; M1—流量系数;M1=mεζ(2g)1/2式中:m—溢流系数,一般取0.465~0.485;ε—侧向收缩系数,初步设计中可取ε=0.90~0.95;ζ—淹没系数。

=0.4B(2g)1/2H3/2。

在本枢纽中,取μ= mεζ=0.40,则q溢水库q=f(V)关系曲线计算表如表1-1:表1-1 水库q=f(V)关系曲线计算表水库的q=f(V)关系曲线见图1-1:图1-1:水库的q=f(V)关系曲线计算洪水来量,见表1-2:表1-2 洪水来量计算表洪水来量过程曲线如图1-2:图1-2 洪峰过程线1.3.2计算步骤如下:(1)引用水库的设计洪水过程线。

(2)根据已知水库q=f(V)关系曲线计算表做z-q , z-v ,辅助曲线,求出下泄流量与库容的关系曲线q-v图1-3 z-q关系曲线图1-4 z-v关系曲线图1-5 q-v关系曲线(3)根据水库汛期的控制运用方式,确定调洪计算的起始条件,即确定起调水位和相应的库容、下泄流量。

学习分享-泄槽溢洪道的水力计算(个人整理)

学习分享-泄槽溢洪道的水力计算(个人整理)

项 目单位数值计算公式备注g——重力加速度m/s²9.81 Array水库正常蓄水位m62.5校核洪水位m63.58Q——最大洪水流量m³/s39L0——侧堰溢流前缘长度m25堰顶高程m62.5H——堰上水头m 1.08溢流堰采用宽顶堰形式m——流量系数/0.32(一)、侧槽长度计算L——侧槽长度m24.51L=Q/[m(2*g)^0.5*H^1.5]取侧槽L m24.50槽端长度m0.50(二)、拟定侧槽尺寸b0——起始断面底宽m2b L——末端断面底宽m4n1——溢流堰侧的坡比/0.5n2——靠岸侧的坡比/0.5i——底坡坡比/0.001(三)、选定侧槽末端水深h k及控制段尺寸1、控制断面临界水深及相应流速计算h k——控制断面临界水深m 2.13h k=[aQ^2/(g*b L^2)]^(1/3)侧槽段及控制段近似按矩形断面计算V k——控制断面临界水深的相应流速m/s 4.57V k=Q/(b L*h k)侧槽末端底宽b L同控制段2、侧槽末端水深及相应流速计算b L/b0/2b L/b0=5时,b L/b0=1.5;η——h L/h k的系数/ 1.28b L/b0=1时,b L/b0=1.2;其余内插计算h L——侧槽末端水深m 2.72h L=η*h kV L——侧槽末端的相应流速m/s 3.59V L=Q/(b L*h L)3、控制段末端坎高ζ——局部水头损失系数/0.2d——控制段末端坎高m0.09d=(h-h k)-(1+ζ)[(V k2-V L2)/(2*g)]L4、计算侧槽各断面水深q——溢流堰单宽流量m³/s 1.56h i-1=h i +Δy-i ΔX V i-1=Q i-1/(b i-1*h i-1)糙率n 0.0140.0140.0140.0140.014水面宽B4.00 3.49 3.00 2.50 2.00过水断面面积(m²)10.8711.5610.949.717.99湿周Х(m)9.4410.1110.3010.279.99水力半径R(m) 1.15 1.14 1.060.950.80临界坡度i k0.00432680.00532270.0064775460.0080576560.01035临界水深h k2.1319651.92942031.6457955871.2008786630.249356试算法计算各断面间的水位差及各断面水深(忽略水流阻力影响)项目单位数值Q i ——i断面流量m³/s 39.00Q i-1——i-1断面流量m³/s 29.33b i ——i断面底宽m 4.00b i-1——i-1断面底宽m 3.49h i ——i断面水深m 2.72h i =h i+1h i-1——i-1断面水深m3.09ΔX——断面间的距离m 6.2Δy——断面间的水位差m 0.378试算值V i ——i断面流速m 3.59V i =V i+1V i-1——i-1断面流速m 2.72Δy——断面间的水位差m0.566281()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+-++⨯=∆------111111i i i i i i ii ii i Q Q Q V V V Q Q V V g Q y。

溢洪道坝体稳定计算书

溢洪道坝体稳定计算书

1 洪水调节1.1建筑物等级本枢纽等别为Ⅱ等,主要建筑物为2级,次要建筑物为3级。

1.2 调洪步骤(1)溢洪道型式及堰顶高程的选择:由于本枢纽主要任务为发电,兼做防洪之用,故决定采用无闸门控制的溢洪道。

溢洪道无闸门时,正常蓄水位就是溢洪道堰顶的高程;本枢纽的正常高水位为345.0m,故溢洪道堰顶高程取345.0m。

(2)溢洪道宽度的选择:根据坝址地质条件,确定大致的泄洪单宽流量q为80 m3/(s·m)(一般为60~120 m3/(s·m))。

溢流坝段下泄流量Q溢:Q溢=Qs-αQ式中:Qs—最大下泄流量或下游河道安全下泄流量,m3/s;α—安全系数,正常运用情况,取0.75~0.9,非常情况取1.0;Q—其他建筑物下泄的流量,m3/s。

本枢纽水库下游防洪标准,安全泄量为3500 m3/s,按百年一遇,取允许最大设计流量Q溢为3200m3/s。

根据Q溢与单宽流量q,初拟溢流堰净宽B= Q溢/q=3200/80=40m,在该工程中取B=40m。

1.3 调洪演算1.3.1计算公式溢洪道的下泄流量可按堰流公式计算,即:q溢=M1BH3/2式中:q溢—溢洪道的下泄流量,m3/s;H—溢洪道堰上水头,m; M1—流量系数;M1=mεζ(2g)1/2式中:m—溢流系数,一般取0.465~0.485;ε—侧向收缩系数,初步设计中可取ε=0.90~0.95;ζ—淹没系数。

=0.4B(2g)1/2H3/2。

在本枢纽中,取μ= mεζ=0.40,则q溢水库q=f(V)关系曲线计算表如表1-1:表1-1 水库q=f(V)关系曲线计算表水库的q=f(V)关系曲线见图1-1:图1-1:水库的q=f(V)关系曲线计算洪水来量,见表1-2:表1-2 洪水来量计算表洪水来量过程曲线如图1-2:图1-2 洪峰过程线1.3.2计算步骤如下:(1)引用水库的设计洪水过程线。

(2)根据已知水库q=f(V)关系曲线计算表做z-q , z-v ,辅助曲线,求出下泄流量与库容的关系曲线q-v图1-3 z-q关系曲线图1-4 z-v关系曲线图1-5 q-v关系曲线(3)根据水库汛期的控制运用方式,确定调洪计算的起始条件,即确定起调水位和相应的库容、下泄流量。

土石坝溢洪道水力计算方面毕业设计

第5章 溢洪道计算5.1. 计算原理泄流能力计算根据SL 253-2000《溢洪道设计规范》附录A 宽顶堰泄流能力的公式进行计算。

3/20s Q m εσ=(5.1)式中:Q—流量,m3/s ; B —总净宽,m ;m —流量系数m 按照《水力计算手册》第二版中实用堰流量取值,m =0.38。

0H —记入行近流速的堰上水头,m ;ε—闸墩侧收缩系数,可按照A.2.1中实用堰侧收缩系数取用,这里取1ε=;5.2. 溢洪道泄槽水力计算5.2.1. 溢洪道泄流能力计算(1) 校核工况堰顶上最大水头 max H =校核洪水位-堰顶高程=340.77-338.71=2.06m 由(《水力学》第二版)中可知常采用的设计水头dH =(0.75-0.95)mH ,取dH =0.80mH =1.648m上游堰高由溢洪道平剖图读得:1P =1.244m11.2440.755 1.331.648d P H ==<,从而为低堰, 行进流速:029.863.02(/)6 1.648d Q v m s bH ===⨯ 行进流速水头:220 3.020.465()229.81v m g ==⨯则200 1.6480.465 2.113()2d v H H m g=+=+= 由原资料已知,m=0.38,1ε=,1s σ=3/20s Q m εσ==3320.38116 2.11331.02(/)m s ⨯⨯⨯=(2) 设计工况堰顶上最大水头 max H =设计洪水位-堰顶高程=340.16-338.71=1.45m 由(《水力学》第二版)中可知常采用的设计水头dH =(0.75-0.95)mH ,取dH =0.80mH =1.16m上游堰高由溢洪道平剖图读得:1P =1.244m11.244 1.07 1.331.16d P H ==<,从而为低堰 行进流速:017.632.54(/)6 1.16d Q v m s bH ===⨯ 行进流速水头:220 2.540.33()229.81v m g ==⨯则200 1.160.33 1.49()2d v H H m g=+=+= 由原资料已知,m=0.38,1ε=,1s σ=3/20s Q m εσ==3320.38116 1.4918.36(/)m s ⨯⨯⨯=表5.1 溢洪道泄流能力计算成果由上表可知,溢洪道泄流能力满足要求。

水库溢洪道水力计算201204

《水力计算与测试技术》课程实训指导书
指导教师:赖永辉
二○一二年四月二十日
水库溢洪道水力计算
位于某水库的带胸墙宽顶堰式河岸溢洪道,采用弧形闸门控制泄流量。

溢洪道共4孔,每孔净宽8米。

闸墩墩厚2米,墩头为尖圆形。

翼墙为八字形,闸底板高程33.00米。

胸墙底部为圆弧形,圆弧半径为0.53米,墙底高程为38.00米。

闸门圆弧半径为7.5米,门轴高程为38.00米。

闸后接第一斜坡段,底坡1i =0.01,长度为100米。

第一斜坡段后接第二斜坡段,底坡i 2=1:6,水平长度为60米。

第二斜坡段末端设连续式挑流坎,挑射角=α25°。

上述两斜坡段的断面均为具有铅直边墙,底宽B 1=34米的矩形断面,其余尺寸见图1(图1打印为A3纸)。

溢洪道用混凝土浇筑,糙率n=0.014。

溢洪道地基为岩石,在闸底板前端设帷幕灌浆以防渗。

水库设计洪水位42.07米,校核洪水位为42.40米,溢洪道下游水位与流量关系曲线见图2。

当溢洪道闸门全开,要求:
1.
绘制库水位与溢洪道流量关系曲线; 2.
绘制库水位为设计洪水位时的溢洪道水面曲线; 3.
计算溢洪道下游最大冲刷坑深度及相应的挑距。

图1
图2。

溢洪道水力设计—控制段设计

控制段
项目6 河岸溢洪道 水布垭水电站溢洪道
岳城水库溢洪道上游
岳城水库溢洪道下游
桥墩水库溢洪道
公伯峡
糯扎渡水电站
溢流堰
控制段
(一)型式选择
宽顶堰 实用堰
常用
驼峰堰
折线形堰
控制段又叫溢流堰或控制堰, 溢洪道的控制段包括:溢流堰 及两侧连接建筑物,是控制溢 洪道泄流能力的关键部位。
溢流堰应根据地形、地质条件、运用要求、通过技术经济比较选定。 通 常 用 开 敞 式 或 带 胸 墙 孔 口 式 的 宽 顶 堰 ( 2.5H < δ < 10H ) , 实 用 堰 (0.67H<δ<2.5H),驼峰堰,折线形堰。开敞式溢流堰具有较大的超 泄洪能力,宜优先选用。
堰顶上游可采用双圆弧、三圆弧或椭圆曲线: ①双圆弧曲线
水库校核洪水位
max d
o
x
x
R2
y1ຫໍສະໝຸດ x n=kH nd-1yy
堰顶上游为双圆弧曲线、下游为幂曲线
②三圆弧曲线
d d
d
o
x
x n =kHnd-1y
堰顶上游为三圆曲线、下游为幂曲线
y
d 1
2d d
3
③ 椭圆曲线
椭圆曲线,可按下列方程计算:
x2 (aHd
0.119 Hd
0.282Hd 0.237 Hd
0.214 Hd
——
R1
0.5Hd 0.68Hd 0.48Hd 0.45Hd
R2
0.2 Hd 0.21 Hd 0.22 Hd
——
为了使溢流堰具有较大的流量系数m,在设计和施工中,堰高、堰面 坐标、堰面曲线长度和下游堰坡均需要满足规定要求(水力学已讲 过),否则将影响流量系数m或使堰面压强降低,产生空蚀的危险。

6.5 溢洪道设计


i—陡坡坡度。

(4)正常水深h0的计算
陡坡中的水流逐渐接近均匀流。 近似公式:
h0
nq i

3/5

(5)水面降落曲线的计算(降落长 度的计算—即从临界水深至正常水深 的长度l)
l
E0 Ek iJ
(两断面比能之差—水头损失) 式中:E0—水深为h0时比能,
Q泄 2 E0 h0 2 2g 0
2

溢流堰式溢洪道
溢流堰式溢洪道的种类很多,可分为台阶式、跌 水式和陡坡式等,而最常用的是陡坡式溢洪道。 它的优点是:结构简单、水流平顺、施工方便、
工程量小。所以在大中型淤地坝和小型水库工程
中采用较多。陡坡式溢洪道通常由进口段、陡坡
段和出口段三部分组成(图6-8)。
①进口段:由引水渠、进口渐变段和溢流坎组成。
J
R
l
E0 E k iJ
8.29 2.87 35.9m 20% 0.049

由于降落曲线长度l=35.9m<陡坡长度L=51m, 故在L-l=51-35.9=15.1m的范围内,将产生水 深为h0=0.68m的均匀流。
末端水深ha=正常水深=h0

l
E0 Ek iJ
Q泄
2g 0
2 2
②l>L:分段计算,求末端水深ha; 得E0→再求得h0=ha
可近似处理,即设:l=L,根据l求
E0 h0

(6)末端流速计算。Va=Q泄/ωa
ωa—相应于陡坡末端的过水断面


(7)掺气水深h掺计算,确定边墙高度。
0.5-0.7m的安全超高。

陡坡水面曲线(水深)计算 在已知陡坡的坡度、宽 度和边坡之后,可参考水力学中明渠非均匀流的计
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1级27.140m
P=1%28.000m
470.000m
5720m³/s2孔
305.470m2.500m
470.000m0.015
471.900m1.2
6180m³/s1.000m
306.600m430.000m
475.140m18.000m
8850m³/s1
309.040m15.000m
448.000m0.03

17.641m~23.069m
20.360m0.3Hd=6.108m0.6Hd=12.216m
1.85
2
25.9110.03859x^1.85

计算公式:
0.0713915x^0.85
22.318m
12.064m

溢洪道水力设计计算解密版
1 计算依据
《溢洪道设计规范》(DL/T 5166—2002)第6节及附录A的有关规定。

消能防冲设计标准水库水位:
消能防冲标准相应下泄流量:闸门孔数:

2 已知设计参数
建筑物级别:
堰顶最大水头Hmax:
消能防冲设计标准:溢流堰宽度B:

设计洪水位(P=0.1%):考虑波动及掺气水深修正系数ζ:
设计洪水标准相应下泄流量:泄槽边墙超高△h:

消能防冲标准相应下游水位:闸墩厚度:
水库正常蓄水位:泄槽糙率n:

校核洪水标准相应下泄流量:堰面曲线末端端点的切线坡度m:
校核洪水标准相应下游水位:溢流堰与泄槽间连接反弧曲面半径r:

设计洪水标准相应下游水位:引渠底板高程:
校核洪水位(P=0.01%):
上游堰高P1:

水力条件、运用要求及技术经济指标等综合比较选用。开敞式溢流堰溢流堰有较大的超泄能力,宜优先选用。
本工程选用开敞式实用堰。
(2)按规范6.3.3条,采用开敞式实用堰时,堰面曲线宜采用幂曲线、圆弧曲线(驼峰堰);当堰上设有胸墙
堰面曲线可采用抛物线。上述曲线可按附录A中A.1计算。

堰顶高程:与反弧曲面相接的泄槽的纵坡i:
3 堰面曲线选择及泄流能力复核
(1)按规范5.3.3条,堰(闸)型式可采用开敞式或带胸墙的实用堰、宽顶堰、驼峰堰等,应根据地形地质条件、

点上游用三圆弧曲线。
3.1 幂曲线方程计算
(A.1)

考虑到圆弧曲线(驼峰堰)的流量系数较小,泄流能力相对较小,本工程堰面曲线选用幂曲线(三)。
(3)按规范6.3.2条,低实用堰应满足上游堰高P1≥0.3Hd,下游堰高P2≥0.6Hd;下游堰面坡度宜陡于1:1。设计
中应避免形成淹没流。
(4)按规范附录A.1.3条,采用开敞式幂曲线(三)时,幂曲线按式(A.1)计算。n=1.85,K=2。上游面铅直

本工程取Hd=
n…………………系数,n=
K…………………系数,K=

式中:
Hd…………定型设计水头,对低堰(P1<1.33Hd)可按堰顶最大水头Hmax的65%~85%计算,
即Hd=(0.65~0.85)Hmax=

3.2 幂曲线末端端点坐标计算
(公式1)

经计算:KHdn-1=
即幂曲线方程为:y=

yc=
对堰面曲线求一阶导数得:dy/dx=
将m,dy/dx带入公式1可求得:xc=

yKHxndn1
mdx
dy1

x12468101212.604
y0.0390.1390.5021.0621.8082.7323.82812.064

x=-0.175HdR=0.5Hdx=-0.276HdR=0.2Hdx=-0.282HdR=0.04H
d

20.360m-3.56310.18-5.619364.072-5.741520.8144

mri
xcycxoyoxpy
p

115.000m0.0322.318m12.064m32.925m1.457m32.475m16.450m

18.000m>0.3Hd=6.108m
16.450m>0.6Hd=12.216m
1

堰顶下游幂曲线方程坐标值表
3.3 堰顶上游三圆弧曲线的x坐标及半径R计算
堰顶O点上游三圆弧的半径R及其水平坐标x计算表

H
d

第一段圆弧第二段圆弧第三段圆弧

3.4 溢流堰与泄槽间连接反弧曲面末端端点坐标(xp、yp)及其圆心坐标(xo、yo)的计算
计算公式:

(公式2)

m…………堰面曲线末端端点的切线坡度
r…………溢流堰与泄槽间连接反弧曲面的半径
i…………与反弧曲面相接的泄槽的纵坡
反弧曲面末端端点坐标(xp、yp)及其圆心坐标(xo、yo)计算表

(公式3)
式中:

拟定堰型和堰面曲线满足规范第6.3.2条要求。
3.5 泄流能力复核计算
根据规范第A.2.1条,开敞式幂曲线实用堰的泄流能力可按(A.4)计算:

上游堰高P1=
下游堰高P2=
下游堰面坡度m=

B…………溢流堰总宽,m;
H0…………计入行近流速的堰上水头,本工程近似取H0等于堰上水头;
m…………流量系数,根据H0/Hd、P1/Hd查表A.3,本工程m=0.495;
C…………上游面坡度影响修正系数,当上游面铅直时C=1.0;

(A.4)
式中:
Q…………流量,m3/s;

ε…………收缩系数,设计时对低堰(P1<1.33Hd)可取ε=0.80~0.90;

X
Y
P
1
=
4
m

P
2
=
1
2
.
3
8
4
m

O570

566

557.616
C
P

O
堰面曲线大样图

mtgrxxco1sin1





mtgryyco1cos
1

irxxop1sinsin
iryyop1sincos

2/3
02HgBCmQm


CmεσmBH0Q
10.4950.9133.000m27.140m9207m³/s

CmεσmBH0Q
10.4950.9128.000m23.900m6456m³/s

设计洪水标准下泄流量计算表

结论:设计洪水标准下,计算的下泄流量Q大于要求的下泄流量,泄流能力满足要求。

σm…………淹没系数,视泄流的淹没程度而定,不淹没时σm=1.0;
校核洪水标准下泄流量计算表

结论:校核洪水标准下,计算的下泄流量Q大于要求的下泄流量,泄流能力满足要求。

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