壩身孔口泄流

庫水通過設在壩體且進口淹沒于水下的孔口或管道進入下游的方式。壩身孔口除用來泄洪外,還可用來完成供水、排沙、放空或施工導流等任務、混凝土壩一般都設有壩身泄水孔。 

壩身孔口泄流基本信息

中文名 壩身孔口泄流 外文名 flow discharge through dam orifice

壩身泄水孔內流速較高,容易產生負壓、空蝕和振動;閘門在水下,檢修較難,閘門承受的水壓力大,啟門力也相應大,門體結構、止水和啟閉設備都較復雜,造價也相應增高,因而一般不用壩身泄水孔作為主要的泄洪建筑物。一般作為輔助泄洪之用。

壩身孔口泄流造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
軟管 品種:軟管;規(guī)格(mm):1000; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
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壩身泄水孔又稱深式泄水孔,按泄水孔的相對位置分為中孔和底孔,按洞身流態(tài)分為有壓泄水孔和無壓泄水孔。深式泄水孔由進口段、管身段和出口段3部分組成。

有壓泄水孔的進口段包括喇叭口和閘門段。矩形斷面喇叭口的上唇和兩側墻一般做成1/4橢圓曲線,地面采用圓弧,以改善入流條件。閘門段內設工作閘門和檢修閘門以及平壓管、通氣孔等設施。若工作閘門設在出口,則出口只設檢修閘門。管身斷面多為圓形,過水時處于滿流承壓狀態(tài)。出口段的過水斷面宜收縮,孔口高度逐步降低,以防止管身水流脫離孔壁,產生空蝕。有的將孔口寬度逐漸放大,有利于下泄水流的擴散和消能。在管身段與閘門段之間,需設漸變段。有壓泄水孔可設在壩身內。

無壓泄水孔的進口段即為有壓短管段,全長約為1.5~2.5倍工作閘門高。入口段的上唇及側墻曲線與有壓泄水孔相似,但為改善壓力分布,上唇曲線小于1/4橢圓曲線,其后接一與之相切、坡度不緩于1:10的傾斜直線。無壓泄水孔不能設在溢流壩體內。

壩身泄水孔的進口全部淹沒在水下,隨時都可以放水。

其作用有:

(1)、預泄洪水,增大水庫的調蓄能力;

(2)、放空水庫以便檢修或應付某些特殊情況;

(3)、排放泥沙,減少水庫淤積;

(4)、隨時向下游放水,滿足發(fā)電、航運和灌溉等要求;

(5)、施工導流。

壩身孔口泄流常見問題

  • 什么是注漿孔口管

    什么是注漿孔口管注漿時漿液要通過管路灌注到地層中,為防止注漿時注漿管被沖出及為注漿孔的鉆進導向,一般要在注漿孔孔口一定深度內埋置一段鋼管,這段鋼管稱為孔口管。

  • 干式孔口捕塵器原理

    孔口捕塵器,是能用于煤炭、冶金、鐵路、國防等行業(yè)開拓巷道(隧道)及露天開采作業(yè)鉆機干式鉆眼時消除粉塵的捕塵設備,用壓縮空氣或電作動力,由真空形成器、過濾室、濾袋、捕塵罩、振打器、收塵袋、腳架組成,采用...

  • 請問什么是孔口標高?

    所謂“孔口標高”,不就是在相應的孔洞的標高就是孔口標高。

壩身孔口泄流文獻

高拱壩泄洪孔口建筑物泄流脈壓振動工作性態(tài)分析 高拱壩泄洪孔口建筑物泄流脈壓振動工作性態(tài)分析

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頁數: 5頁

評分: 4.8

通過對比3個模型在高速水流脈動壓力作用下的隨機響應,分析出壩身孔口建筑物對壩體整體動力特性的影響性以及在孔口頂部設連接段作為深梁式弧門支承結構對閘墩所起的動力穩(wěn)定作用。成果可為類似孔口結構設計提供參考。

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三峽工程壩身泄流下游水體溶解氧濃度數值模擬 三峽工程壩身泄流下游水體溶解氧濃度數值模擬

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頁數: 7頁

評分: 4.7

三峽工程壩身泄流與下游水體強烈碰撞,產生大量氣泡,當氣泡滲透進入水體一定深處時,氣泡界面與水體之間的質量交換極易導致水體溶解氣體濃度超飽和,可導致魚類氣泡病。該文應用氣泡界面?zhèn)髻|理論建立了摻氣水流的溶解氧濃度對流擴散方程,與氣液兩相流混合模型相耦合,模擬計算了三峽大壩在庫水位為139m情況下溶解氧濃度變化情況,成功地與現場觀測數據進行了驗證,完善了氣泡界面?zhèn)髻|系數公式。對關鍵因子進行敏感分析,表明氣含率、紊動強度、下游水深是決定溶解氧濃度的關鍵因素。

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當孔口高度e與孔口水頭H(上游水面至孔口中心的高度)之比時為小孔口;當時為大孔口(圖1)。當孔壁厚度不影響孔口出流時為薄壁孔口;反之為厚壁孔口。水利工程中常見的閘門下泄流稱為閘孔出流(圖2)。

為保證閘孔出流,e/H必須小于或等于0.65,否則閘門下緣脫離水面而成為堰流。當下游水位不影響泄流量時為自由出流(圖1a、圖2a);反之為淹沒出流(圖1b、圖2b)。胸墻擋水時的堰頂溢流和壩體短孔泄流等亦屬孔流??卓谧杂沙隽鞯牧髁繛椋?

式中A為孔口面積;g為重力加速度;為孔口總水頭,其中H為孔口水頭,v0為孔口上游行近流速,α為動能校正系數(見水流能量方程);┢=εφ為孔口流量系數,其中ε=Ao/A為孔口收縮系數(Ao為孔口收縮斷面C-C的面積),φ為孔口流速系數,與孔口對水流的阻力有關。對于薄壁圓形小孔口,ε=0.63~0.64,φ=0.97~0.98,μ=0.60~0.62。

當下游水位觸及孔口底緣時,流態(tài)即有改變,下游水位高于孔口上緣時為孔口淹沒出流(圖1b)。孔口淹沒出流的流量為:

式中z為孔口上下游水位差;μs為孔口淹沒出流流量系數。  閘孔自由出流的流量為:

式中B為閘孔寬度;e為閘孔高度;為閘孔總水頭,H為閘孔水頭(上游水面至閘底板的高度);μ=ε′φ為閘孔流量系數;h0=ε′e為閘孔收縮斷面C-C的水深。其中為閘孔垂向收縮系數,與有關;φ為閘孔流速系數,與閘孔形式有關。對于寬頂堰(見堰流)上平面閘門下的閘孔:當=0~0.65時,ε′=0.611~0.673,φ=0.85~1.0。

當閘孔下游水深 t大于收縮斷面水深ho的躍后水深hc2(見水躍)時為閘孔淹沒出流。其流量為:

Qs=σQ

式中Q為H及e值相同時的閘孔自由出流流量;σ為考下游水位影響的閘孔淹沒系數,與(t-hc2)/(H-hc2)有關。

水流從孔口直接流入大氣的,稱為自由出流。由于水流的慣性作用,在孔口斷面上各流線并不平行,使水流在出孔后繼續(xù)收縮,直至孔口約d/2處收縮完畢,形成最小的收縮斷面,流線在此趨于平行 ,然后擴散。

設孔口斷面的面積為ω,收縮斷面的面積為ωc,則ε=ωc/ω,ε為斷面收縮系數。

孔口出流的流速公式如下:

孔口的流量為:

缺口泄流流態(tài)復雜,泄流能力難以準確計算,一般以水力模型試驗值作參考。值得注意的是:進口主流與溢流前沿不正交,形成某一夾角,或溢流前沿形成回流、渦漩,是影響泄流能力的重要因素 。

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