中文名 | 岸坡式進(jìn)/出水口 | 所屬學(xué)科 | 電力系統(tǒng) |
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暖氣片有些型號(hào)是不分進(jìn)水口和出水口的,而部分型號(hào)則是嚴(yán)格區(qū)分的。1、面積較大、高度較高的暖氣片,為防止暖氣片的水路循環(huán)不利,在暖氣片的底部加了一個(gè)擋板,讓采暖水必須流經(jīng)所有的暖氣片后才能流出。2、暖氣...
你提這個(gè)問(wèn)題說(shuō)明你對(duì)于水泵的原理沒(méi)有搞清楚,水泵的原理根本上來(lái)說(shuō)就是水泵的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為液體介質(zhì)的能量,后者包括液體的動(dòng)能,壓能和勢(shì)能,這個(gè)就是流體力學(xué)的基本方程--伯努利方程。所以理論上液體會(huì)被加速。...
右進(jìn)左出,葉輪的下部口子對(duì)應(yīng)進(jìn)口,葉輪的邊側(cè)對(duì)應(yīng)出口。
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評(píng)分: 4.6
彎道后的水流調(diào)整不好,可導(dǎo)致進(jìn)/出口存在嚴(yán)重偏流和水頭損失增大.為了保證豎井式進(jìn)/出水口的配水均勻性和水力穩(wěn)定,采用三維RNG k-ε紊流模型,對(duì)某抽水蓄能電站上水庫(kù)蓋板豎井式進(jìn)/出水口進(jìn)行了數(shù)值模擬,并進(jìn)行了模型試驗(yàn)驗(yàn)證.重點(diǎn)對(duì)比研究了豎井?dāng)U散段采用橢圓曲線與漸擴(kuò)錐管兩種形式在抽水工況出流時(shí)的流動(dòng)特性.計(jì)算結(jié)果顯示,漸擴(kuò)錐管的配水均勻性和穩(wěn)定性均好于橢圓曲線擴(kuò)散管的.對(duì)比分析了彎道后漸擴(kuò)錐管擴(kuò)散角分別為4.3°,5°和7°時(shí)的配水均勻性,計(jì)算結(jié)果顯示豎井式進(jìn)/出水口應(yīng)盡可能控制擴(kuò)散段的擴(kuò)散角,防止出現(xiàn)偏流;在彎管段后的擴(kuò)散段的擴(kuò)散角宜小于4.5°.采用物理模型對(duì)推薦體型進(jìn)行了驗(yàn)證,模型試驗(yàn)顯示按照推薦體型設(shè)計(jì)的進(jìn)/出水口配水均勻,雙機(jī)抽水工況下總水頭損失系數(shù)為0.48;雙機(jī)發(fā)電工況下,總水頭損失系數(shù)為0.33.
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評(píng)分: 4.5
出水口 排水管渠出水口的位置、形式和出口流速,應(yīng)根據(jù)排水水質(zhì)、下 游用水情況,水體的流量和水位變化幅度、稀釋和自?xún)裟芰?、水流?向、波浪情況、地形變遷和氣象等因素確定,并要取得當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管 部門(mén)和航運(yùn)管理部門(mén)的同意出水口與水體岸邊連接處應(yīng)采取防沖、 消 能、加固等措施, 一般用漿砌塊石做護(hù)墻和鋪底。在受凍脹影響的地 區(qū),出水口應(yīng)考慮應(yīng)耐凍脹材料砌筑,其基礎(chǔ)必須設(shè)置在冰凍線下。 在受潮汐影響的地區(qū),在出水門(mén)的前一個(gè)檢查井中應(yīng)設(shè)置自動(dòng)啟 閉的防潮閘門(mén),以防止潮水倒灌。 出水口分為多種形式,常見(jiàn)的有一字式出水口、八字式出水口和 門(mén)字式出水口。
地層產(chǎn)狀幾乎水平或微傾坡外或微傾山體。這類(lèi)岸坡的變形首先是取決于剛度的鉛直方向壓縮。在這類(lèi)岸坡的變形、失穩(wěn)形式中需要指出的特例是:當(dāng)分布有富含蒙脫石的泥巖和易風(fēng)化長(zhǎng)石砂巖時(shí),上覆層位的變形、失穩(wěn)規(guī)??蛇_(dá)到幾百萬(wàn)立方米甚至幾千萬(wàn)立方米 。2100433B