跌水水景中的计算实例

跌水水景中的计算实例
跌水水景中的计算实例

跌水水景中的计算实例

标签:水景跌水跌水水景2007-08-16 23:32

简介:为了更好的理解跌水水景中的水理计算,现以一工程为例.

关健字:水景跌水跌水水景

某宾馆根据其地形条件在大堂内设计一溢流式跌水景,为扇形结构,第一级跌水高度P 为2.1 m,堰口为弧线形,长度b=14.65 m,堰顶宽δ=0.15 m,跌水台阶宽度l t=0.7m。

2.1计算跌水流量Q

根据宾馆大堂环境的要求,跌水流量不须太大,因此,初始选定堰前水头H=0.2 kPa,根据堰流的出口形式,流量系数M=1 417.4,因此试算流量:

2.2校核跌水水舌

l d根据试算流量Q可求出跌水景溢流口的单宽流量:

q=Q/b=4.007×10-3 m3/(s·m)

由此得

D=q2/(g·p3)=1.767 3×10-7

跌水水舌长度:

l d=4.30×D0.27×P=0.136m

0.1

经校核,跌水景水舌长度lt在合理范围内,因此,选定的流量可作为选用跌水景循环水泵的依据。

水景中的跌水水景设计(一)

标签:水景跌水跌水水景2007-08-16 23:30

简介:跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。

关健字:水景跌水跌水水景

在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。

与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;水量过小则达不到预期的设计效果。因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。

1 跌水水景的水力学特征及计算

跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰.

根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式:当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流;2.5<δ/H<10,为宽顶堰流;

δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。

跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。

当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为l d的水舌。若l d大于跌水台阶宽度l t,则水景水流会跃过跌水台阶;若l d太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的

水景中的跌水水景设计(二)

标签:水景跌水跌水水景2007-08-16 23:31

简介:跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。

关健字:水景跌水跌水水景

1.1 跌水水景流量计算

根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为:

Q=ζc·m·b·(2g)0.5·H1.5=ζc·M·b·H1.5

式中b——堰口净宽H——包括行进流速水头的堰前水头,

H=H0+υ02/2g

式中υ0——行进流速m——自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有关ζc——侧收缩系数

M=m·(2g)0.5

当堰口为矩形时,侧收缩系数ζc为1,上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式:

Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5

上式中,M(或m)为流量系数,与堰的进口边缘形式有关;b为堰口净宽,为已知,因此要求出水景流量Q,关键要确定出堰前水景水头H,堰前水景水头一般先凭经验选定、试算。通常H的初试值可选为0.2~0.4 kPa,当水景堰口为直角时宜取上限,堰口为斜角或圆角时取下限。H初值选定后,根据上述计算式算出跌水水景流量Q,由于Q值为试算结果,还须根据跌水水景水舌的长度对Q的大小作进一步的校核和调整。

1.2 校核水景水舌长度

根据水力学的计算公式,溢流堰的跌落水景水舌长度为:

l d=4.30D0.27P

式中D=q2/(g·p3)

q--堰口单宽流量,q=Q/b,m3/(s·m)

p--跌水墙高度,m

g--重力加速度,9.81 m/s2

上式中各参数已知,可计算出跌水水舌长度l d,为了防止水舌跃过跌水台阶或贴着跌水墙,同时考虑到水舌落到跌水台阶(宽度为l t)上引起溅射,一般l d应在0.1~2/3l t(m)之间,如计算的l d不在此范围内,则应调整堰前水深,重新试算流量Q,并按上述步骤校核l d直至满足要求。

一般情况下,跌水水景流量越小则l d越小,消耗的动力越小,对降低水景的长期运转费用十分有利。有时,当计算出的l d较小,又不想增大Q时,可以在溢流堰的出口增加一段檐口,以改善堰流的出流条件,防止水流贴壁。

请教一个宽顶堰流量系数的问题

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发表于2004-3-15 16:39:00|只看该作者|倒序浏览

宽顶堰的流量计算公式为:

Q=εmBH^(3/2)*(2g)^0.5

式中:

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ε为收缩系数 m 为流量系数 B 为堰宽 H 为堰顶水头 g 为重力加速度 如果用公式Q=MH^(3/2)表示宽顶堰的流量计算,那么 M=εm(2g)^0.5 M 最大不可能超过多少? 一种说法: m 最大不能超过0.385,ε必然小于1,所以M ≤1*0.385*(2*9.81)^0.5≈1.705,这种说法正确吗?

水景设计试卷1

一.简答题(15分) 1.瀑布瀑身落差高度与潭面宽度的关系 天然瀑布的瀑身之下常有一个深潭。在人工瀑布设计时要在瀑身下设一个受水池,且其宽度不小于瀑身高度的2/3 2.举出挺水植物、浮水植物、沉水植物、漂浮植物各5种 挺水植物:芦、蒲草、荸荠、莲、水芹、茭白荀、荷花、香蒲 浮水植物:鸭舌草、眼子菜、水鳖、浮萍、凤眼莲 沉水植物:苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻、轮藻 漂浮植物:满江红、布袋莲、鸭舌草、水芙蓉、水鳖 3.湖泊基址对土壤的要求 1) 黏土、砂质黏土、壤土,土质细密、土层深厚或渗透力小的黏土夹层是最适合挖 湖的土壤类型。 2)以砾石为主,黏土夹层结构密实的地段,也适宜挖湖。 3)砂土、卵石等容易漏水,应尽量避免在其上挖湖。如漏水不严重,要探明下面透 水层的位置深浅,采用相应的截水墙或用人工铺垫隔水层等工程措施。 4)基土为淤泥或草煤层等松软层,须全部挖出。 5)湖岸立基的土壤必须坚实。黏土虽透水性小,但在湖水到达低水位时,容易开裂, 湿时又会形成松软的土层、泥浆,故单纯黏土不能作为湖的驳岸为实际测量漏水情况,在挖湖前对拟挖湖的基础需要进行钻探,要求钻孔之间的最大距离不得超过100m,待土质情况探明后,再决定这一区域是否适合挖湖,或施工时应采取的工程措施 二.画图题(45分) 1.滚槛设计平面模式图 槛本意是门下的横木,这里是水越过横石翻滚而下的一种急流壮态。 园林造景中常在溪流中作之,利用水的音响效果渲染气氛。 2.瀑布模式图与瀑布设计的要点 1.计算大概水量对于人工瀑布来说,喷泉瀑布本身容水量不一样的话,营造出来的瀑布喷泉气势就完全不一样。

2.堰口处理堰口处理我主要指标就是让瀑布堰口平滑,这样才能使得瀑布水幕呈流线状,平滑的瀑布是人工瀑布的一大指标。使用青铜和不锈钢等材料来制作瀑布的堰口,适当增加瀑布的选水池高度,通过隔板尽量减少堰顶的水流。 3.瀑布设计瀑布的直接表现形式就是落水形态,这也是瀑布直接展示在游客面前的姿态。不同的场景需要不同形式的水态,这就需要不同的设计来体现不同的设计理念。 4.融水潭喷泉瀑布水流跌落的时候必须不能大量的溅出容水池。这个水潭的宽度一般设计不小于瀑布瀑高的2/3。 5.照明瀑布的照明可以是局部照明也可以是全局照明,不同的照明手段能带个观众不同的绚丽多彩。3.水的主流线与崩岸部位的关系图 4.小溪模式图 5.画图说明3种不同的驳岸结构图 四.综合题(40分): 1.用图说明网师园的水系布局设计等特点 一,此池全用黄石砌成,沿池布置钓矶、假山、花木和亭榭,池岸西北、东南两隅,各有水湾一处,曲折深奥,有渊源不尽之感。 二,彩霞池不大,应该容水量有限。但是大旱不涸、大雨不溢,成为彩霞池的一个谜。 三,彩霞池的平面形状,是龟形,主池为龟身,比较丰满;东南面为龟首,上有三尺小桥“锁”住此龟,此桥又叫引静桥,苏州人俗称三步桥,引静与龟,是符合的;池的东北面为龟尾,从而构成比较神似的龟形。龟在中国古代传统文化中,是长寿的神物。

瀑布水景工程计算方式

15米宽,6米高的人工瀑布,泵的流量要多大,怎样计算? 上水池32方,下水池是一个大湖南 假设瀑布的厚度为A米。那么可以算一下瀑布停止不动是瀑布的体积:15x6xA=90A,那么我们姑且算厚度A=1cm=0.01m,那么此时的体积是0.9立方。 根据瀑布的高度,水从6m处留下来的时间大约是0.6秒,那么此时的流量大概就是0.9x0.6=0.54立方/秒,即1944立方/小时。此时选泵就选流量2000吨/小时,扬程10m左右的泵,此时水泵的功率大概是110Kw左右。 当A=1mm=0.001m的时候,也根据这种算法,那么水泵的流量是194吨/小时。此时选泵就选流量200吨/小时,扬程10m左右的泵,此时水泵的功率大概是11-15Kw左右。 具体选什么泵可根据实况选择潜水泵,或者离心泵(选离心泵是应注意泵不能放在瀑布上方,因为离心泵没有那么高的吸程,放在上方时吸不上水的)。

水景园林给排水:浅谈景观瀑布设计 俗话说“水为庭院灵魂”,由此可见水在园林景观中的重要作用。水与周围景物结合,便会表现出或悠远宁静,或热情昂扬,或天真质朴,或灵动飞扬的意境.艺术地再造自然之魂.从而产生特殊的艺术感染力,使城市景观更添迷人的魅力。因此.景观瀑布作为水景形态之一,在城市景观设计中运用较多。这里,笔者仅就景观瀑布设计谈几点体会。 1 景观瀑布的分类 1.1 自然式瀑布.即模仿河床陡坎的形式,让水从陡坡处滚落下跌形成恢弘的瀑布景观。此类瀑布多用于自然景观与情趣的环境中 1.2 规则式瀑布.即强调落水的规则与秩序性,有着规整的人工构筑落水E1.可形成一级或多级跌落形式的瀑布景观此类瀑布多用于较为规整的建筑环境中。 1.3 斜坡瀑布,即落水由斜面滑落的瀑布景观。它的表面受斜坡表面质地、结构的影响.体现出较为平静、含蓄的意趣,适用于较为安静的场所。 2 景观瀑布的构成 一个完整的景观瀑布一般由背景、上游水源、落水口、瀑身、承瀑潭及溪流构成。其中,瀑身是观赏的主体。 3 景观瀑布的设计要素 3.1 水量 景观瀑布的形式与其上游水源的水量有着密切的关系,瀑布水量应满足景观瀑布的方案设计要求。供水量在lms/s左右时,瀑身可形成重落、离落、布落等形式;供水量在0.1m3/s左右时,瀑身可形成丝落、线落等形式。 3.2 水泵的选择 3.2.1 流量的选择 首先.根据前面提到的瀑布用水量估算表计算流量,再根据《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003第3.1 1.9条计算设计循环流量。即:Qs=1.2Qc 式中:Qc-景观瀑布的设计循环流量,m3/h;

喷泉水景标准

喷泉水景等级标准评定细则 2013-10-25 13:40:53喷泉水景网管理员 为配合喷泉水景等级标准评定工作,制定本细则,作为喷泉水景等级标准评定的依据。 评分标准主要依据《喷泉水景企业等级标准》(以下简称《标准》)中的资历和信誉、技术力量、技术水平、装备及应用水平,管理水平五大项,满分100分,零分起评。其中达到每大项中小项的要求则加上相应的分数,达不到不加,但不再扣分。具体评分标准如下:(一)甲级 1、资历和信誉(30分) (1)具有独立法人资格。 (2)具有5年及以上喷泉水景设计安装资历,并具备一定的工程项目管理能力。(10分)(3)独立承担过喷泉水景工程设计安装不少于20项,其中单项工程合同额600万元以上,或3项工程合同额累积在1500万元以上,且已建成,工程设计安装质量合格、运行良好。(10分) (4)企业有一定的社会信誉及经济实力,工商注册资本金不少于500万元人民币。企业净资产600万元以上。(10分) 2、技术力量(30分) (1)企业经理具有5年以上从事喷泉水景工程工作经历或具有高级以上职称;(5分)(2)技术负责人具有喷泉水景相关专业高级职称;(5分) (3)企业有一定的技术力量,专业配备合理,具备同时承担2项大型喷泉水景工程(单项工程合同额600万元以上)设计安装的能力;(5分) (4)每个主要专业(给排水、计算机、电气(自控)、机械)的专职技术骨干配备不少于3人;(5分) (5)至少有1名主持或参加过2项大型专项工程设计安装业务;(5分) (6)总会计师具有高级会计师职称。(5分) 3、技术水平(9分) (1)拥有主专业或相关专业的专利、专有技术、工艺包(软件包),不少于2项。(3分)(2)具有大型工程(600万或以上)设计、安装、管理能力,非标设备设计能力,新产品开发试验能力。(3分) (3)具有与国(境)外合作或独立承担国(境)外喷泉水景工程设计安装和项目管理的业绩。(3分)

跌水水景流量设计

跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景??跌水跌水水景 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;水量过小则达不到预期的设计效果。因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1跌水水景的水力学特征及计算 跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰. 根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式: 当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流;2.5<δ/H<10,为宽顶堰流; δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。 跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。 当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为ld的水舌。若ld大于跌水台阶宽度lt,则水景水流会跃过跌水台阶;若ld太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的发生。 水景中的跌水水景设计(二) 跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景??跌水跌水水景 1.1跌水水景流量计算 根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为: Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5=σc·M·b·H1.5 式中b——堰口净宽H——包括行进流速水头的堰前水头, H=H0+υ02/2g 式中υ0——行进流速m——自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有关σc——侧收缩系数 M=m·(2g)0.5当堰口为矩形时,侧收缩系数σc为1,上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式: Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5

跌水水景中设计中的计算

跌水水景中的计算实例 某宾馆根据其地形条件在大堂内设计一溢流式跌水景,为扇形结构,第一级跌水高度P为2.1 m,堰口为弧线形,长度b=14.65 m,堰顶宽δ=0.15 m,跌水台阶宽度l t =0.7m。 2.1 计算跌水流量Q 根据宾馆大堂环境的要求,跌水流量不须太大,因此,初始选定堰前水头H=0.2 kPa,根据堰流的出口形式,流量系数M=1 417.4,因此试算流量: 2.2 校核跌水水舌 l d 根据试算流量Q可求出跌水景溢流口的单宽流量: q=Q/b=4.007×10-3 m3/(s·m) 由此得 D=q2/(g·p3)=1.767 3×10-7 跌水水舌长度: l d =4.30×D0.27×P=0.136m 0.1

根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式: 当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流;2.5<δ/H<10,为宽顶堰流; δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。 跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。 当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰 顶以一定的初速度v 0落下时,它会产生一个长度为l d 的水舌。若l d 大于跌水台 阶宽度l t ,则水景水流会跃过跌水台阶;若l d 太小,则有可能出现水景水舌贴 着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的水景中的跌水水景设计(二) 1.1 跌水水景流量计算 根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为: Q=σ c ·m·b·(2g)0.5·H1.5=σ c ·M·b·H1.5 式中b——堰口净宽H——包括行进流速水头的堰前水头,H=H0+υ 2/2g 式中υ ——行进流速m——自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有关σc——侧收缩系数 M=m·(2g)0.5 当堰口为矩形时,侧收缩系数σc为1,上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式: Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5 上式中,M(或m)为流量系数,与堰的进口边缘形式有关;b为堰口净宽,为已知,因此要求出水景流量Q,关键要确定出堰前水景水头H,堰前水景水头一般先凭经验选定、试算。通常H的初试值可选为0.2~0.4 kPa,当水景堰口为直角时宜取上限,堰口为斜角或圆角时取下限。H初值选定后,根据上述计算式算

万科各类水景设计总说明及要点

【万科景观】各类水景设计总说明及要点 2014-02-26房地产经理人联盟 前言 针对目前万科集团项目住宅水景及泳池的专项设计,如何在项目前期时对设计单位提供设计指引,提升设计效率;并对后期项目施工提供施工指导及品质把控进行研究。并有效的达到公司节点要求提出室外水景品质提升的目的,来做出住宅水景工程之指导准则。 景观之各类水景设计阐述及要点 一,水的一般特性: 1:水的可塑性水形是由其容器的形态所决定的,水的变化主要取决于容器的大小、深浅、色彩、质地、位置等。 2:水体的形态: A 静水不动的水体,平静的水体,中国古典园林的主要水体形式。 B 动水河、溪、瀑布、叠水、喷泉等具有运动性的水体,具的动感,欧洲古典园林的常用理水形式。 3:水声在园林造景要素中,水可以由于其形态的可塑性而发出声响。 4:水的倒影水能毫不夸张地、形象地映出周围环境的景物,即具有:隔岸观桃花,一支变两张的效果。 5:水对容器与景物特征的反映: A 坡度水流的速度可以反映出河床的坡度,快则陡,慢则缓。 B 容器的现状和尺度等宽平滑的渠道,则形成平稳、流畅的流水;渠道宽度突然减小,会产生汹涌的激流。 C 容底的表面质地容底的表面质地会影响水流的速度和形态。 D 温度水在零度以下会结冰成为固体。 E 风风会使水面产生浪花. F 光水面即可反光也可吸光,具有镜面效应。

二,水的美学观赏功能: 1:平静的水体 A 规则式水池水池是界定静止水体的坚硬几何体;水池放于观赏者和景物之间可形成倒影。浅水池能让人看到池底的质地;平静的水池可作为雕塑或其它焦点景物的中性背景。 B 自然式水塘可使户外空间产生一种轻松恬静的感觉;由于水塘的静态感觉,其可在景观中作为一个基准面,成为其他景物的参考平面;可作为联系和统一环境中不同区域的手段;可起到展现景物的功能,而且由于其自然的不规则性,不会使景物一目了然,创造出一定的神秘感。 2:流水 水的行为特征,取决其流量、河床的大小、坡度、宽窄、驳岸的形式、河底的质地等。 3:瀑布 A:自由落式的水不间断地从一个高度落到另一个高度,其特征取决于水的流量、流速、落差、瀑口边地形状、接落瀑布表面的性质等。 B:叠落式瀑布在不同高度的平面上相继落下。 C:滑落式水沿斜坡滑落而下。 4:喷泉 A:单射流水由单管喷头喷射。 B:喷雾式由许多细小雾状的水和气通过小孔的喷头喷出,形成雾状式喷泉。C:充气式一个喷嘴只有一个孔,但孔径较大,加气后能产生喘流水花的效果。D:造型式由各种类型的喷泉通过一定的造型组合而形成的喷泉。 E:音乐式和由弱电控制的音乐一起形成的喷泉,会随着音乐的节拍而变换水姿。 5:水景的组合 由静水、叠水、喷泉等相互结合在一起,创造出不同的观赏效果和声响。 三,水景设计 3.1 水景设计中的设备配备 1:首先确定水的用途

室内艺术造型镜水面跌水水景腔体稳压供水系统的制作方法

本技术涉及供水系统技术领域,公开了一种室内艺术造型镜水面跌水水景腔体稳压供水系统,包括腔体稳压装置,腔体稳压装置底部连接分水管道,分水管道通过供水管道连接过滤稳压装置,过滤稳压装置连接潜水泵,潜水泵外侧设有回水池。本技术,通过设有的腔体稳压装置保证了艺术雕塑或与造型相配的镜面水深在碟体水池供水,形成镜面水四周跌水水景,同时可以用组合方式供水,根据景观要求供水量多少设置多体腔体稳压供水组合供水,且与分水管道相互适配,根据景观要求供水量多少设置多体腔体稳压供水组合供水,管道铺设根据现场建筑进行安装,解决了适用室内(大厅)雕塑景观与镜面水相适配的景观组合水景问题。 技术要求 1.一种室内艺术造型镜水面跌水水景腔体稳压供水系统,包括腔体稳压装置(1),腔体稳压装置(1)底部连接分水管道(2),分水管道(2)通过供水管道(3)连接过滤稳 压装置(5),过滤稳压装置(5)连接潜水泵(10),潜水泵(10)外侧设有回水池(9),其特征在于, 所述腔体稳压装置(1)包括上下布置的二次稳压腔体(12)和一次稳压腔体(11); 所述过滤稳压装置(5)内部上侧设有空气稳压部(51),过滤稳压装置(5)内部底端 设有过滤介质(53)。 2.根据权利要求1所述的一种室内艺术造型镜水面跌水水景腔体稳压供水系统,其特征在于,所述腔体稳压装置(1)设于碟体水池(6)内部,碟体水池(6)中部设有景观雕塑(7),碟体水池(6)内侧边缘还设有镜面跌水景观(8)。 3.根据权利要求1或2所述的一种室内艺术造型镜水面跌水水景腔体稳压供水系统,其特征在于,所述过滤稳压装置(5)上底部两侧设有进出水口(54)。

最新水景计算

A景区一水力计算 ①跌泉流量计算Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5 m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=9.0m,L t=1.6m,b=0.4m 则Q1=0.36*0.4*4.43*0.09=0.057 m3/s 单宽流量q=6.3*10-3 m3/(s·m),则D=40.11*10-6/0.63=6.37*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.127m,0.1< L d <2/3L t,,经校核,跌水景水舌长度lt在合理范围内,因此,选定的流量可作为选用跌水景循环水泵的依据。 ②同理求Q2 m取0.37,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=8.4m,L t=1.6m,b=0.4m 则Q2=0.37*0.4*4.43*0.09=0.059 m3/s 单宽流量q=0.059/8.4=7.0 *10-3m3/(s·m),则D=4.9*10-5/0.63=7.78*10-5 水蛇L d=4.30*0.078*0.4=0.134m,可取 故Q=Q1+Q2=0.057+0.059=0.116 m3/s,考虑到二级跌泉接收部分一级的水量,故取Q=0.1 m3/s h=0.065+0.025=0.09m,故扬程为1.9m ③同上求泵二,m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=6.0m,L t=1.6m,b=0.4m Q=0.057 m3/s 单宽流量q=0.057/6=0.0095=9.5*10-3 m3/(s·m),则D=14.33*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.158m可取,扬程H=1.81+0.045=1.86m A 景区二水力计算 同上L=7.8m,初选Q=0.057 m3/s 单宽流量q=7.3*10-3 m3/(s·m),则D=5.3*10-5/0.63=8.48*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.137m,符合要求 扬程H=1.29+0.045=1.33m 选泵IS100-80-125,流量60m3/h,扬程4m,功率1.5kw/h 跌水池 m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=5.5m,L t=1.5m,b=0.6m,p=0.85 Q=0.36*0.6*0.43*0.09=8.61*10-2 单宽流量q=1.56*10-2 m3/(s·m) ,则D=2.45*10-4/0.63=3.9*10-4 L d=4.30*D0.27*p=0.44m 0.1< L d <2/3L t故可取Q=86 L/s,Dn=200mm,h=0.09m,扬程H=1.62+0.09=1.71m,选泵为离心清水泵;XA65/13B 流量86.5 m3/s,扬程13.7m,功率7.5kw/h 卵石涌泉 涌泉高度0.4m,喷头选用YQ-201,额定流量6 m3/h,喷头直径DN25,个数15个,管材: 3

跌水水景流量设计

水景中的跌水水景设计(一) 跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景跌水跌水水景 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;水量过小则达不到预期的设计效果。因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1 跌水水景的水力学特征及计算 跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰. 根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式:当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流;2.5<δ/H<10,为宽顶堰流; δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。 跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。 当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为ld的水舌。若ld大于跌水台阶宽度lt,则水景水流会跃过跌水台阶;若ld太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的发生。 水景中的跌水水景设计(二) 跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景跌水跌水水景 1.1 跌水水景流量计算 根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为: Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5=σc·M·b·H1.5 式中b——堰口净宽H——包括行进流速水头的堰前水头, H=H0+υ02/2g 式中υ0——行进流速m——自由溢流的流量系数,与堰型、堰高等边界条件有关σc——侧收缩系数 M=m·(2g)0.5当堰口为矩形时,侧收缩系数σc为1,上述计算式即简化为《给水排水设计手册》中的流量计算式: Q=m·b·(2g)0.5·H1.5=M·b·H1.5 上式中,M(或m)为流量系数,与堰的进口边缘形式有关;b为堰口净宽,为已知,因此要求出水景流量Q,关键要确定出堰前水景水头H,堰前水景水头一般先凭经验选定、试算。通常H的初试值可选为0.2~0.4 kPa,当水景堰口为直角时宜取上限,堰口为斜角或圆角时取下限。H初值选定后,根据上述计算式算出跌水水景流量Q,由于Q值为试算结果,还须根据跌水水景水舌的长度对Q的大小作进一步的校核和调整。 1.2 校核水景水舌长度 根据水力学的计算公式,溢流堰的跌落水景水舌长度为:

(完整版)喷泉安装规范及技术指标

喷泉安装规范及技术指标 随着时代的发展,环境意识让人们越来越重视,作为美化环境的一部分——喷泉,缤纷绚丽的水景,梦幻般的起伏,纵横辉映的水幕,璀璨夺目的多彩灯光,动听的音乐以及相互的默契配合,随合创意、欣赏、景观为一体的喷泉效果,演绎出动人时代美感!同时喷出的细小水珠同空气分子撞击产生负氧离子,增进居民身心健康,不断得到了人们的认同。现实生活中不少的车站码头、住宅小区、广场、厂区、宾馆、浴池及家庭院内都开始安装大小不等的喷泉,随着喷泉事业的发展,对喷泉的效果在不断的提高,也对电气化自动化控制新技术的要求在不断提高,以适应现代喷泉的需要。本文就以喷泉系统的工作原理为例,浅谈水泵管道、变频调速器、PLC控制器、灯光、音乐 对于音乐喷泉的应用体会。 喷泉系统运作的概述: 喷泉有室内喷泉、室外喷泉。室内喷泉一般为小型单一的喷泉,在泳池、大厅等作点缀、背景用,喷嘴多以雾喷、喇叭花、小瀑布等为主。室外喷泉分时旱地喷泉和水池喷泉,旱地喷泉地下建造水池,它分管道供水和水池直接供水,地面用排水篦子铺设,供行人走路和喷出的水循环流通入水池。水池喷泉一般池内安装艺术雕塑或建造标志造型(有转动、升降、固定),但人不能进入池内。 喷泉按照控制方式分以下几种类型:

一、普通喷泉: 第一种普通喷泉:只有简单的几种固定水型及灯光,随着电源的开闭而控制喷泉的运行、水型和灯光开关,一般为早期产品或只用于装饰性喷泉时使用,其特点是设计简单,效果单一; 第二种普通程控喷泉:按照池中几种喷嘴系统,在程序控制器中编制几种控制程序,通过程控器发出控制信号控制低压继电器,再由继电器控制水泵交流接触器,使水型及灯光有几种交替的变化样式,这种控制也可以用多路时间继电器、同步控制器、PLC或带有PLC 功能人机界面替代。 普通喷泉造价低,档次不高,效果也不尽令人满意,此一般应用 于中小型喷泉。 二、娱乐型喷泉: 1、跳跳喷泉 又名光亮泉。是一种高科技水景艺术,水形似根根晶莹透彻的冰柱,一条条、一串串飞向空中,轻舞飞扬,不溅不散。如果是一对跳跳泉,可实现长对跳、中对跳、照对跳、错位跳等,令人目不暇接。如果安装的个数多于两个,编制程序后还可以增加追逐、跟踪等功能。 2、游戏喷泉 游戏喷泉是一种互动式喷泉,人们可以融入喷泉水景中进行各种戏水活动,如穿过由彩虹状水型形成的隧道——彩虹飞渡;由水型形

景观水景工程计算书

水景工程

第五章水景工程 导言:园林中最主要的造景法之一是什么? 水景工程中都包含哪些内容? 第三章水景工程 第一节水的功能及分类 ,涉及的内容有水体的类型,各种水景的布置,驳岸、护坡、喷泉等。 一、水体的功能 1.造景:水有三态液态:喷泉、瀑布、跌水。 气态:喷雾泉、创造仙境舞台。 固态:滑冰场、冰雕 2.改善小气吸收粉尘,改善环境卫生 3.有利于动植物的生长,特别是水生植物。 4.灌溉与消防 5.水上游乐,划船、游泳、垂钓、漂流 6.组织交通,水上游览 7.水能陶冶人的情操,提高人的修养 二、水系的构成 自然降雨→地表径流(泉水)→涧、溪→瀑布→潭→河→江→海 三、水源种类:

⑴市政给水,自来水(水质好) ⑵地下水 ⑶地表水 四、水体的形式与分类 1.按水体的形式分:水的形式与其所在环境有关。 ⑴自然式水体:边缘不规则,变化自然的水体。例如:河、湖、池、溪、涧等。 ⑵规则式水体:边缘规则,具有明显的轴线的水体,一般是几何形。 ⑶混合式水体:是规则式与不规则式两种交替穿插形成的水环境。 2.按水体的功能分: ⑴观赏性水体:叶饺装饰性水池,面积较小。 ⑵开展活动性水体:游泳馆、游船、垂钓。大规模综合性公园都属此类。 3.按水流状态分: ⑴静态水景:园林中成片汇集的水面,湖、塘、池等。 ⑵动态水景:流动的水,具有动感,溪、涧、瀑布、跌水等。

小结:本次课讲了三个方面 1.水的功能。 2.水的构成。 3.水体的分类。 思考题:1.水体的构成。 2.水体的分类。 引言:上节课我们学习了水景工程的基本知识,也就是水体的分类和功能,下面我们来学习水体中的重要水工措施: 驳岸与护坡。 第二节驳岸与护坡 园林水体要求有稳定、美观的水岸来维持陆地和水面有一定的面积比例,防止陆地被淹或水岸塌陷而扩大水面。因此在水体边缘必须建造驳岸与护坡。同时,作为水景组成的驳岸与护坡直接影响园景,必须从实用、经济、美观几个方面一起考虑。

【优秀毕设】现代喷泉水景设计中的流体力学问题

现代喷泉水景设计中的流体力学问题 【摘要】本文对现代喷泉水景设计中经常遇到的高速掺气水射流的两相流特性,离心泵的选择和使用等流体力学问题作了初步分析,指出了流体力学理论对于大型音乐喷泉设计和新水型研究开发的重要性,以及在喷泉设计和运行中应当注意的问题。 【关键词】喷泉;流体力学;射流;两相流;离心泵;紊流 中图分类号:TU986.4 文献标识码:A 引言 近几年来,随着我国经济建设的蓬勃发展和人民生活水平的不断提高,我国的喷泉水景建设也得到了迅速发展,大型音乐喷泉已遍布全国各大城市,随着喷泉水景工程的规模不断扩大,各种科技含量高的新、奇、特水型不断涌现,对喷泉水景的设计也提出了更高的要求。充分应用相关行业的高科技成果,独立自主地研究开发喷泉水景新设备,提高喷泉水景的技术水平和艺术表现能力,是我国喷泉水景发展新阶段的迫切任务。本文对于喷泉水景设计中经常遇到的流体力学问题作一些初步的分析,与国内同行进行切磋,希望能起到抛砖引玉的作用。 一、高速掺气水射流 喷泉是受压水流经过喷咀射入周围空气中而形成的水景。空气的密度只有水的千分之一,所以喷泉的运动状态与单相淹没射流完全不同,可以达到比较大的喷高和射程。随着水压和射流速度的提高,周围空气被大量卷入水射流之中,形成典型的气—水两相流。所以喷泉的设计不能简单地套用一般只适用于单相水流的水力学基本公式。 在喷泉中,水射流四周完全是和空气接触的自由表面,而且由于射流速度较高,掺气现象不可避免,所以其水力计算十分复杂。喷泉的水力参数一般无法完全用理论计算来确定,必须通过大量实验求出有关的经验公式。由于喷泉的两相流特性,水射流的相似理论目前还不成熟,所以在将试验室里进行的缩小比例的试验结果换算到实际规模的水射流上去时遇到了很大困难。由于水流速度对掺气现象有重要影响,所以降压试验的结果也与实际情况相差甚远。在设计超高喷泉和研究开发新水型时,更必须进行大量水工试验和现场测定,才能取得比较满意的结果。 给水排水管道中的流速一般为1—3m/s,而喷咀出口的水射流速度则要高得多:当喷咀前供水压头为50m时,喷咀出口速度已接近30m/s;当喷咀出口直径不小于24㎜时,其垂直喷高可达到30m以上。 当供水压头小于50m,即水压低于0.5MPa时,为低压射流。如果喷咀内壁光滑,而且其前有足够长度的直管段,或者装有正确设计的整流器时,喷咀喷出的水射流应该有一段玻璃状的透明水柱;水压越低,或者喷咀直径越大,这段透明水柱就越长。在这段透明水柱之后,水射流外围将出现掺气的边界层,情况与中压射流相似。 当供水压力达到0.5—4MPa时,水射流就进入中压射流,一般喷高超过30m的喷泉都属于这一范畴。这时,喷咀出口处已看不到玻璃状透明水柱,但在射流中心附近仍有一段流速均匀的等速核心,其直径随着到喷咀距离的增大而逐渐减少;由于水射流表面与周围空气的摩擦以及动量交换和质量交换,在水射流的外围出现掺气的紊流边界层,其厚度随着到喷咀距离的增加而不断增大,并使射流直径不断扩张,最后整个射流断面都被边界层所充满,水射流变成乳白色,并逐渐碎裂成水滴。 由于重力加速度的作用,垂直向上喷出的水射流将逐渐减速,射流断面也相应增大。如果不考虑喷头的局部阻力损失以及水射流同周围空气的摩擦损失和动量交换,即不考虑压力能→动能→位能的能量转换损失,则水射流的理论喷高应该与喷头前的供水压头相等。但实

园林水电设计方法及计算

园林景观水电设计方法及计算 一、给水设计 (1)、绿化给水设计 绿化给水一般可分为:快速取水器给水、自动喷灌系统给水、滴灌。(具体采用何种方式给水需与甲方沟通确定) 1、快速取水器给水:目前应用较广泛,具有前期投入少、耗水量大、 后期养护需大量人工等特点。可用于市政广场、公园、道路(道路中央分隔 带慎用)和住宅小区绿化浇灌用水。绿化取水点布置较灵活,一般采取沿路 每隔 30-44m(为方便施工间距应为偶数)布置为宜,使用时接15-25米软胶管浇灌。绿化面积过深入,人工不易浇到的地方不宜采用此方式。 2、自动喷灌系统给水:该绿化给水系统具有前期投入大、节水效果明显、后期养护需工量少等特点。可用于足球场、市政广场、公园、道路和住 宅小区内较大面积绿化的浇灌用水,但是周围不得有密集的大树等,否则影 响绿化浇水的效果。该系统一般需同时设置自动喷灌喷头、电磁阀、电磁阀 控制器、雨量传感器等来实现给水的自动化。 3、滴灌:滴灌给水系统目前广泛用于农业给水,园林中主要用于园林 名贵树木、高架桥垂直绿化等的给水。 (2)、各取水方式计算 1、快速取水器取水给水:一般在住宅类的园林景观设计中考虑每个组 团中同时开启快速取水器数不超过3 个来确定管道设计流量;对于市政管道一般按照全部用水量的30%-40%来确定管道最大设计流量,如果管道过长可

根据管道流量经计算沿程损失和局部损失后适当放大以确保末端压力的满 足喷头要求。园林景观给水管道一般为塑料管,塑料管沿程水头损失,可按 下列公式计算: h j =λ×l/d j×v2/2g 式中λ――沿程阻力系数 l――管道长度( m) d j――管道计算内径( m) v――管道断面水流平均速度(m/s) g――重力加速度9.81(m/s2) 注:λ与管道的相对当量粗糙度(△ / d j)和雷偌数( Re)有关,可查表获得。其中:△为管道当 量粗糙度( mm)。 管道沿程流量损失计算可参考计算软件《管道水力计算》。 一般管道设计应根据不同需求分多分支控制,各回路均能单独操作、控制,且面积大的项目宜采用环状管网以确保供水的稳定性。快速取水器的喷 头压力一般不宜小于0.15MPa,但不得大于 0.6MPa。DN20 快速取水器出水流量按每个 0.8L/S 计,管径经济给水流量详《管径/流速/流量对照表》。 2、自动喷灌系统给水:自动喷灌系统一般采用轮流给水,在计算供水 管道管径前需根据项目特点确定轮灌区,供水主管需满足轮灌区内所有喷头开启时的流量要求和最末端喷头压力要求,供水主管流量大小可由所选喷头技术参数确定。管径经济给水流量详《管径/流速/流量对照表》,管道流量损失计算详《管道水力计算》。 3、注意事项:如直接采用市政水供给,最不利端不能满足喷头或取水 器压力要求,当相差不大时可适当放大管径,如相差过大,则必须增设加压

各类水景流量扬程计算

各类水景水力流量扬程计算(150818收集) A景区一水力计算 ①跌泉流量计算Q=σc·m·b·(2g)0.5·H1.5 m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=9.0m,L t=1.6m,b=0.4m 则Q1=0.36*0.4*4.43*0.09=0.057 m3/s 单宽流量q=6.3*10-3 m3/(s·m),则D=40.11*10-6/0.63=6.37*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.127m,0.1< L d <2/3L t,,经校核,跌水景水舌长度lt在合理范围内,因此,选定的流量可作为选用跌水景循环水泵的依据。 ②同理求Q2 m取0.37,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=8.4m,L t=1.6m,b=0.4m 则Q2=0.37*0.4*4.43*0.09=0.059 m3/s 单宽流量q=0.059/8.4=7.0 *10-3m3/(s·m),则D=4.9*10-5/0.63=7.78*10-5 水蛇L d=4.30*0.078*0.4=0.134m,可取 故Q=Q1+Q2=0.057+0.059=0.116 m3/s,考虑到二级跌泉接收部分一级的水量,故取Q=0.1 m3/s 即Q=100L/s,H0=21.65-20.84+1=1.81m ③同上求泵二,m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=6.0m,L t=1.6m,b=0.4m Q=0.057 m3/s 单宽流量q=0.057/6=0.0095=9.5*10-3 m3/(s·m),则D=14.33*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.158m可取,扬程H=1.81+0.045=1.86m A 景区二水力计算 同上L=7.8m,初选Q=0.057 m3/s 单宽流量q=7.3*10-3 m3/(s·m),则D=5.3*10-5/0.63=8.48*10-5 L d=4.30*D0.27*p=0.137m,符合要求 扬程H=1.29+0.045=1.33m 选泵IS100-80-125,流量60m3/h,扬程4m,功率1.5kw/h 跌水池 m取0.36,σc取1,初选H=0.2kpa,测量得L=5.5m,L t=1.5m,b=0.6m,p=0.85 Q=0.36*0.6*0.43*0.09=8.61*10-2 单宽流量q=1.56*10-2 m3/(s·m) ,则D=2.45*10-4/0.63=3.9*10-4 L d=4.30*D0.27*p=0.44m 0.1< L d <2/3L t故可取Q=86 L/s,Dn=200mm,h=0.09m,扬程H=1.62+0.09=1.71m,选泵为离心清水泵;XA65/13B 流量86.5 m3/s,扬程13.7m,功率7.5kw/h 卵石涌泉 涌泉高度0.4m,喷头选用YQ-201,额定流量6 m3/h,喷头直径DN25,个数15个,管材:钢衬塑复合管,总流量90 m3

跌水计算书

跌水计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、计算简图: 二、基本设计资料 1.依据规范及参考书目: 《水闸设计规范》(SL265-2001) 《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011) 武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版) 《给水排水设计手册(第7册)城镇防洪》建筑工业出版社,以下简称《手册》 《跌水与陡坎》(刘韩生等著,中国水利水电出版社) 2.计算参数: 跌水设计流量Q =5.400 m3/s;跌水级数n =3级 上游渠底高程▽上游渠底=100.000 m 下游渠道水深h t=1.300 m 上游渠道行近流速v o=0.000 m/s;动能修正(不均匀)系数α=1.050 消力池末端水跃安全系数σ=1.050 消力坎上第二流量系数M =1.860 末级消力池型式:挖深式消力池 进水口淹没系数σs=1.000 进水口型式:矩形缺口 进水口侧向收缩系数ε=0.900 矩形缺口宽度b c=3.000 m 3.跌水消力池参数: 三、跌水口水力计算 矩形缺口计入行近流速的进水口水深Ho =[Q/(ε×σs×M×b c)]2/3

式中ε——侧收缩系数,一般采用0.85~0.95; M ——宽顶堰的第二流量系数,取为1.62; b c——矩形缺口宽度,m; σs——进水口淹没系数,一般取1.0。 Ho =[5.400/(0.900×1.000×1.620×3.000)]2/3=1.151 m 进水口水深H =Ho-α×v o2/2/g H =1.151-1.050×0.0002/2/9.81 =1.151 m 四、第一级跌水计算 1.消力池共轭水深计算: 该级跌水跌深P=2.500m,采用降低渠底形成消力池,假定坎高C=0.800 To =Ho +P +C =1.151+2.500+0.800=4.451 m 跃前水深h1可由下式确定: To =h1+Q2 / (2 g φ2ω12) 式中φ——跃前断面流速系数,与跌水壁高度有关,可由《手册》表8.6查得; ω1——跃前断面水流面积,m2; 经试算得到跃前水深h1=0.219 m 跃后水深h2可由平底沟渠上水跃基本方程试算得到: αo×Q2/g/ω1+y1×ω1=αo×Q2/g/ω2+y2×ω2 式中αo ——动能修正(不均匀)系数,取值在1.0~1.1之间; ω1——跃前断面水流面积,m2; y1——跃前水流断面重心离水面的深度,m; ω2——跃后断面水流面积,m2; y2——跃后水流断面重心离水面的深度,m。 经试算得到跃后水深h2=1.631 m 2.消力坎上水头计算: 消力坎上过流量按隆起的宽顶堰计算: 台堰高度为消力坎高度,a =C =0.800 m 矩形断面Q =ε×σs×M×b c×Ho3/2 式中ε——侧收缩系数,消力池中不考虑侧向收缩,取1.0; M ——宽顶堰的第二流量系数; b c——矩形断面消力池底部宽度,m; σs——淹没系数,中间消力池取1.0。 试算确定进水口水深H,假定H =0.912 m 消力坎前的行近流速v2=Q / ω2 =5.400 / 4.893 =1.104 m 计入行近流速的进水口水深Ho =α×v22/2/g+H =1.050×1.1042/2/9.81+0.912 =0.977 m 消力坎上第二流量系数M =1.860 Q' =1×1×1.860×3.000×0.9773/2=5.390m3/s 当H=0.912时,计算流量Q'=5.390≈Q=5.400,故H=0.912m即为所求3.消力坎高度计算: 消力坎高度C按下式计算: C =σ×h2-H

跌水水景流量设计

跌水水景流量设计 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景??跌水跌水水景 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高;水量过小则达不到预期的设计效果。因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1跌水水景的水力学特征及计算 跌水水景实际上是水力学中的堰流和跌水在实际生活中的应用,跌水水景设计中常用的堰流形式为溢流堰. 根据δ和H的相对尺寸,堰流流态一般分为薄壁堰流、实用堰流、宽顶堰流等三种形式: 当δ/H<0.67,为薄壁堰流;0.67<δ/H<2.5,为实用堰流; 2.5<δ/H<10,为宽顶堰流; δ/H>10,为明渠水流,不是堰流。 跌水水景设计中,常用堰流形态为宽顶堰流。 当跌水水景的土建尺寸确定以后,首先要确定跌水水景流量Q,当水流从堰顶以一定的初速度v0落下时,它会产生一个长度为ld的水舌。若ld大于跌水台阶宽度lt,则水景水流会跃过跌水台阶;若ld太小,则有可能出现水景水舌贴着水景跌水墙而形成壁流。这两种情况的出现主要与跌水水景流量Q的大小有关,设计时应尽量选择一个恰当的跌水水景流量以避免上述现象的发生。 跌水水景在小区水景中为常见的一种表现形式,水量控制是其中的一个关健点.跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 关健字:水景??跌水跌水水景 1.1跌水水景流量计算 根据水力学计算公式,一般宽顶堰自由出流的流量计算式为:

跌水简介

跌水简介 跌水沟底为阶梯形,呈瀑布跌落式的水流。有天然跌水和人工跌水,人工跌水主要用于缓解高处落水的冲力。 跌水是园林水景(活水)工程中的一种:一般而言,瀑布是指自然形态的落水景观,多与假山、溪流等结合;而跌水是指规则形态的落水景观,多与此同时建筑、景墙、挡土墙等结合。瀑布与跌水表现了水的坠落之美。瀑布之美是原始的、自然的,富有野趣,它更适合于自然山水园林;跌水则更具形式之美和工艺之美,其规则整齐的形态,比较适合于简洁明快的现代园林和城市环境。 在陡坡或深沟地段设置的沟底为阶梯形,水流呈瀑布跌落式通过的沟槽。 使上游渠道或水域的水安全地自由跌落入下游渠道或水域的落 差建筑物。用于调整引水渠道的底坡,克服过大的地面高差而引起的大量挖方或填方,将天然地形的落差适当集中所修筑的阶式建筑物称为跌水。多用于落差集中处,也用于渠道的泄洪、排水和退水。 根据落差大小,跌水可分为单级跌水和多级跌水。以砌石和混凝土建造者居多。 1、单级跌水

单级跌水 在落差较小的情况下,一般3~5m的落差时,采用单级跌水。 单级跌水由5部分组成。 ①进口连接段,即上游渠道和控制堰口间的渐变段。常用形式有扭曲面、八字墙等。 ②控制缺口:是控制上游渠道水位流量的咽喉,也称控制堰口。它控制和调节上游水位和通过的流量,常见缺口断面形式有矩形、梯形等,可设或不设底槛,可安装或不安装闸门。矩形缺口只能在通过设计流量时使缺口处水位与渠道水位相近,而在其他流量时,上游渠道将产生壅水或降水现象。梯形缺口较能适应上游渠道水位流量关系的变化,在实际中广泛采用。为了减小上游水面降落段长度,也可将缺口底部抬高做成抬堰式缺口。渠道底宽和流量较大时,可布置成多缺口。有时在控制缺口处设置闸门,以调节上游渠道水位。 ③跌水墙,即跌坎处的挡土墙,用以承受墙后填土的压力,有竖直式及倾斜式两种,在结构上跌水墙应与控制缺口连结成整体同控制堰口连结成整体。 ④消力池,位于跌坎之下,其平面布置有扩散和等宽两种形式。横断面有矩形、梯形、复合断面形,用于消除因落差产生的水流动能。

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