第9章-泄水建筑物下游的水流衔接与消能课件.ppt
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1、1,水力学 下册,第9章 泄水建筑物下游的水流衔接与消能第10章 有压管中的非恒定流第11章 明渠非恒定流第12章 流体运动的流场理论第13章 边界层理论基础第14章 恒定平面势流第15章 渗流第17章 高速水流,2,第九章 泄水建筑物下游的水流衔接与消能,9.1 底流消能的水力计算9.2 挑流消能的水力计算9.3 面流及消能戽消能简介,3,第九章 泄水建筑物下游的水流衔接与消能,问题的提出天然河道中的水流,一般多属于缓流,水流流量沿河宽方向的分布较均匀。但河道中修建了闸、坝等泄水建筑物后,水流条件必然会发生较大变化,从而引起一系列水力学问题。具有如下特点:1.建坝后的水头增加,下泄水流的流速
2、增大,即流速高;2.建坝时,为节省工程造价,使泄水建筑物的泄水宽度比原河床宽度小,使泄水时的单宽流量加大,即水流集中。泄水时形成的高速集中水流,破坏性大,对下游河床具有较大的破坏力。,4,则单位宽度河床上每秒应消耗能量:N=qE=9 800N/m380m2/s60m=47 000 KNm/s,例如,对于某溢流坝,设其单宽流量 q=80 m3/sm,Z=Z1Z2=60m,5,引起河床严重冲刷例如奥地利的列伯令(Lebring)坝,上下游水位落差为11.35米,砂卵石河床,冲刷坑的深度达到12米,可见冲刷之严重性。因此,在设计水工建筑物时,要选择合理的水流衔接形式,采取必要的工程措施,将泄水建筑物
3、下泄水流的部分动能加以消除和转变为势能,即所谓消能问题,以改善水流状态,保证建筑物的安全。,可能引起的不良后果:,6,发生折冲水流 如图某水利枢纽平面布置图,由于主流偏向左岸,右岸就造成巨大的回流区,而靠近左岸的主流过水断面减小,流速加大,导致对河床及岸壁的冲刷。如在枢纽中设有船闸,则折冲水流对船闸的下游会造成不利的航行条件。而回流往往把主流冲刷的泥沙带到水电站下游形成淤积,影响水电站发电。,7,常用的水流衔接与消能方式,葛洲坝底流消能 新安江挑流消能 富春江面流消能,底流消能 挑流消能 面流消能,8,1、底流消能,消能机理:通过水跃产生的表面漩滚和强烈的紊动来消能。,实质:水跃,特点:主流位
4、于底部,常用的水流衔接与消能方式,应用:各种地质条件的泄水建筑物,在建筑物下游采取一定的工程措施,控制水跃发生的位置,通过水跃产生的表面旋滚和强烈的紊动以达到消能的目的。,9,2、挑流消能,利用下泄水流本身的动能,在建筑物的出流部位采用挑流鼻坎,将下射的水流挑射到远离坝址,以确保建筑物的安全。,常用的水流衔接与消能方式,优点:布置简单,一般不需下游人工保护,工程造价低。,缺点:泄洪雾化较严重、尾水波动大。,应用:下游地质条件较好的中高水头泄水建筑物。,两个消能过程:,空中消能,水垫消能,(主要),10,3、面流消能,在建筑物的末端,设一个比下游水位低的、水平的或仰角较小的底坎,将下泄高速水流引
5、向下游河道的水流表面,并逐渐向下游扩散,而靠近河底则流速较小,同时坝后主流区下部形成激烈漩滚,以消耗部分下泄水流能量。,常用的水流衔接与消能方式,应用:下游河道水深较大、水位变幅不大且上下游落差不太大。,优点:利于排冰,对河床冲刷作用小。,缺点:下游水面波动大,对岸坡稳定和航运不利。,特点:主流靠近水面,消能机理:底部漩滚,11,水利工程中有时需结合具体工程的需要,将消能方式结合应用。下图采用消能戽就是一种底流和面流结合应用的实例。,常用的水流衔接与消能方式,戽斗,12,第九章 泄水建筑物下游的水流衔接与消能,9.1 底流消能的水力计算9.2 挑流消能的水力计算9.3 面流及消能戽消能简介,1
6、3,9.1.1建筑物下游收缩断面水力要素(hc、vc)的计算,以收缩断面c c处槽底的水平面为基准面,列坝前断面0 0和收缩断面c c的能量方程:,(9.1),令流速系数,,则,可得收缩断面的平均流速表达式,(9.3),9.1 底流消能的水力计算,P2,14,以 vc=Q/Ac 代入(9.3)式,则得,对于矩形断面,Ac=b hc,取单宽流量计算,则,(9.4),(9.4),借助本章末附图图解曲线来简化计算:,对于矩形断面,有hk3=q2/g,用hk除(9.4)式两端,则有,令0=E0/hk,c=hc/hk,则有 ksai,(9.5),15,(9.5),0.32,5.8,2.3,16,例题 9
7、-1 某分洪闸如图所示,底坎为曲线型低堰,泄洪单宽流量qc=11m3/sm,流速系数=0.90。计算其下游收缩断面处的水深hc。,17,解:应用式(9.4)求收缩断面水深hc。,(9.4),其中:,。,取01,则,已知=0.90,故有,可采用试算法、迭代法或图解法计算 hc,依题意有:,18,(a)试算法计算的具体过程:,取hc=1.0m,则上式右边=7.622 左边,取hc=1.1m,则上式右边=7.399 左边,取hc=1.2m,则上式右边=6.493 左边,取hc=1.15m,则上式右边=6.913 左边,取hc=1.12m,则上式右边=7.196 左边,取hc=1.125m,则上式右边
8、=7.147 左边,取hc=1.127m,则上式右边=7.128 左边,所以,取hc=1.127m,19,(b)迭代法计算的具体过程:,令hc1=0,代入上式,得,令hc2=1.034m,代入上式,得,再令hc3=1.118m,代入上式,得,再令hc4=1.126m,代入上式,得,最后,取hc5=1.127m,20,(c)图解法计算的具体过程:,依据:本章末附图图解曲线,对于矩形断面,有hk3=q2/g,用hk 除(9.4)式两端,则有,(9.5),0=E0/hk,c=hc/hk,(9.4),21,0.489,3.08,9.1 底流消能的水力计算,22,流速系数:,水头损失,局部损失:,沿程损
9、失:,堰型、坝高、入流条件,单宽流量、坝面流程,坝面粗糙度、反弧曲率,计算流速系数 的两个经验公式:,(1),(2),适用于P/H30的无显著掺气现象的实用剖面堰自由溢流,高坝,其中s为上游水位与收缩断面底部的高程差,以m为单位。,确定方法:(1)经验数据(2)经验公式,(见表1),23,9.1.2泄水建筑物下游水跃的位置与形式及其对消能的影响,当水流经泄水建筑物(如闸、坝等)下泄时,势能逐渐减小,动能逐渐增加,在建筑物下游某过水断面上水深达到最小值、平均流速达到最大值,这个断面称为收缩断面,该断面的水深用hc表示,因下泄水流速度较大,所以收缩断面水深hc常小于临界水深hk,水流属于急流状态,
10、24,9.1.2泄水建筑物下游水跃的位置与形式及其对消能的影响,如建筑物下游水深ht也小于hk,水流为急流,则在这种情况下水流为:急流急流,可按河渠非均匀流水面线进行分析研究。,25,9.1.2泄水建筑物下游水跃的位置与形式及其对消能的影响,一般情况下,下游水深ht常大干临界水深hk,水流为缓流、则下泄水流与下游水泥为由急流到缓流的水面衔接,必然有水跃发生按水跃发生的位置将底流式水面衔接分为三种情况。,26,(a)ht=hc 临界式水跃衔接,三种衔接形式,(b)ht hc 远离式水跃衔接,(c)ht hc 淹没式水跃衔接,收缩断面为跃前断面,缺点:不够稳定,水跃向下游移动,跃前断面远离收缩断面
11、,水跃涌向上游并淹没了收缩断面,缺点:保护段长,不经济,缺点:随着淹没程度的增加,消能 效果下降,而且水跃的长度较大,修消能池,9.1.2泄水建筑物下游水跃的位置与形式及其对消能的影响,27,水跃淹没系数j:,1,淹没水跃,1,临界水跃,1,远驱式水跃,非淹没水跃,护坦长度:远驱式水跃临界式水跃,工程设计中,要求下游产生一定淹没程度(j 1.051.10)的水跃。这时,护坦长度较小,消能效果也比较好,并能得到较为可靠的淹没水跃。,28,平底闸孔下游水流衔接的三种形式:,29,9.1.3消能池的水力计算,从工程的经济和安全要求出发,希望在泄统建筑物下游河道中产生淹没式水跃。产生淹没式水跃要求水工
12、建筑物下游要有足够的水深,而要增加下游水深就需要修建一些辅助建筑物,常用的有以下几种:,消力池 在靠近建筑物下游降低河床高程,形成水池,增加水深。,消力墙 在靠近建筑物下游河床上修筑档水墙,抬高建筑物与挡水墙间水位,增加水深,30,9.1.3.1降低护坦高程形成的消能池,(1)消能池深度 d,消能池内的水深 hT 应为,水跃的淹没安全系数,一般取为1.051.10。,消能池深度 d 的计算公式为,(9.10),d=j hc1(ht+z),hT=j hc1,=ht+d+z,(9.9),图 9.10,9.1.3消能池的水力计算,31,应用水跃方程,有,其中收缩断面水深hc1可由下式计算,图 9.1
13、0,消能池的水力计算,32,以2-2断面底部的水平面作基准面,对消能池出口水流段(1-1断面至2-2断面)列能量方程,可整理为,消能池的流速系数,,,并令,代入上式,则得,,,(9.11),33,池深 d 的计算公式:,(9.10),d=j hc1(ht+z),池深 d 的近似计算公式:,(9.12),(9.11),34,(2)消能池长度 Lk,式中 Lj 为平底自由水跃的长度。,(9.13),35,(3)消能池的设计流量,(9.12),池深d是随(hcht)的增大而加深,池深 d 的设计流量:,(hcht)max所对应的流量,36,例题 9-4某溢流坝为WES剖面,坝顶部设闸门控制流量,今保
14、持坝顶水头H=3.2m,调节闸门开度,使单宽流量的变化范围为(312)m3/sm,相应的下游水深ht可由图中查得。己知坝高P1及P2均为10m。试判别坝下游水跃的衔接形式;着需设置消能时,试计算降低护坦式的消能深度及长度。,37,解:(1)判别坝下游水跃的衔接形式。因为P110 m1.33H=4.3m,故可不计行近流速,即令H0=H3.2m。则E0P2十H10 3.213.2m。由表9.1可知,对图示的溢流坝,可取=0.90。当q3 m3/sm时,可求得,查,附图I得,38,同理可得其他流量所相应的参数,从图中可以看出,在所讨论的流量范围内,故下游产生远驱式水跃衔接。为使下游产生淹没水跃衔接,
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