壩身泄水孔又稱深式泄水孔,按泄水孔的相對(duì)位置分為中孔和底孔,按洞身流態(tài)分為有壓泄水孔和無(wú)壓泄水孔。深式泄水孔由進(jìn)口段、管身段和出口段3部分組成。
有壓泄水孔的進(jìn)口段包括喇叭口和閘門段。矩形斷面喇叭口的上唇和兩側(cè)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(nèi)設(shè)工作閘門和檢修閘門以及平壓管、通氣孔等設(shè)施。若工作閘門設(shè)在出口,則出口只設(shè)檢修閘門。管身斷面多為圓形,過(guò)水時(shí)處于滿流承壓狀態(tài)。出口段的過(guò)水?dāng)嗝嬉耸湛s,孔口高度逐步降低,以防止管身水流脫離孔壁,產(chǎn)生空蝕。有的將孔口寬度逐漸放大,有利于下泄水流的擴(kuò)散和消能。在管身段與閘門段之間,需設(shè)漸變段。有壓泄水孔可設(shè)在壩身內(nèi)。
無(wú)壓泄水孔的進(jìn)口段即為有壓短管段,全長(zhǎng)約為1.5~2.5倍工作閘門高。入口段的上唇及側(cè)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(wú)壓泄水孔不能設(shè)在溢流壩體內(nèi)。
壩身泄水孔內(nèi)流速較高,容易產(chǎn)生負(fù)壓、空蝕和振動(dòng);閘門在水下,檢修較難,閘門承受的水壓力大,啟門力也相應(yīng)大,門體結(jié)構(gòu)、止水和啟閉設(shè)備都較復(fù)雜,造價(jià)也相應(yīng)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。
壩身泄水孔的進(jìn)口全部淹沒(méi)在水下,隨時(shí)都可以放水。
其作用有:
(1)、預(yù)泄洪水,增大水庫(kù)的調(diào)蓄能力;
(2)、放空水庫(kù)以便檢修或應(yīng)付某些特殊情況;
(3)、排放泥沙,減少水庫(kù)淤積;
(4)、隨時(shí)向下游放水,滿足發(fā)電、航運(yùn)和灌溉等要求;
(5)、施工導(dǎo)流。
所謂“孔口標(biāo)高”,不就是在相應(yīng)的孔洞的標(biāo)高就是孔口標(biāo)高。
孔口捕塵器,是能用于煤炭、冶金、鐵路、國(guó)防等行業(yè)開(kāi)拓巷道(隧道)及露天開(kāi)采作業(yè)鉆機(jī)干式鉆眼時(shí)消除粉塵的捕塵設(shè)備,用壓縮空氣或電作動(dòng)力,由真空形成器、過(guò)濾室、濾袋、捕塵罩、振打器、收塵袋、腳架組成,采用...
什么是注漿孔口管注漿時(shí)漿液要通過(guò)管路灌注到地層中,為防止注漿時(shí)注漿管被沖出及為注漿孔的鉆進(jìn)導(dǎo)向,一般要在注漿孔孔口一定深度內(nèi)埋置一段鋼管,這段鋼管稱為孔口管。
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通過(guò)對(duì)比3個(gè)模型在高速水流脈動(dòng)壓力作用下的隨機(jī)響應(yīng),分析出壩身孔口建筑物對(duì)壩體整體動(dòng)力特性的影響性以及在孔口頂部設(shè)連接段作為深梁式弧門支承結(jié)構(gòu)對(duì)閘墩所起的動(dòng)力穩(wěn)定作用。成果可為類似孔口結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供參考。
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三峽工程壩身泄流與下游水體強(qiáng)烈碰撞,產(chǎn)生大量氣泡,當(dāng)氣泡滲透進(jìn)入水體一定深處時(shí),氣泡界面與水體之間的質(zhì)量交換極易導(dǎo)致水體溶解氣體濃度超飽和,可導(dǎo)致魚(yú)類氣泡病。該文應(yīng)用氣泡界面?zhèn)髻|(zhì)理論建立了摻氣水流的溶解氧濃度對(duì)流擴(kuò)散方程,與氣液兩相流混合模型相耦合,模擬計(jì)算了三峽大壩在庫(kù)水位為139m情況下溶解氧濃度變化情況,成功地與現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證,完善了氣泡界面?zhèn)髻|(zhì)系數(shù)公式。對(duì)關(guān)鍵因子進(jìn)行敏感分析,表明氣含率、紊動(dòng)強(qiáng)度、下游水深是決定溶解氧濃度的關(guān)鍵因素。
當(dāng)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(shí)為小孔口;當(dāng)時(shí)為大孔口(圖1)。當(dāng)孔壁厚度不影響孔口出流時(shí)為薄壁孔口;反之為厚壁孔口。水利工程中常見(jiàn)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(dāng)下游水位不影響泄流量時(shí)為自由出流(圖1a、圖2a);反之為淹沒(méi)出流(圖1b、圖2b)。胸墻擋水時(shí)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(dòng)能校正系數(shù)(見(jiàn)水流能量方程);┢=εφ為孔口流量系數(shù),其中ε=Ao/A為孔口收縮系數(shù)(Ao為孔口收縮斷面C-C的面積),φ為孔口流速系數(shù),與孔口對(duì)水流的阻力有關(guān)。對(duì)于薄壁圓形小孔口,ε=0.63~0.64,φ=0.97~0.98,μ=0.60~0.62。
當(dāng)下游水位觸及孔口底緣時(shí),流態(tài)即有改變,下游水位高于孔口上緣時(shí)為孔口淹沒(méi)出流(圖1b)??卓谘蜎](méi)出流的流量為:
式中z為孔口上下游水位差;μs為孔口淹沒(méi)出流流量系數(shù)。 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(shù);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(shù),與有關(guān);φ為閘孔流速系數(shù),與閘孔形式有關(guān)。對(duì)于寬頂堰(見(jiàn)堰流)上平面閘門下的閘孔:當(dāng)=0~0.65時(shí),ε′=0.611~0.673,φ=0.85~1.0。
當(dāng)閘孔下游水深 t大于收縮斷面水深ho的躍后水深hc2(見(jiàn)水躍)時(shí)為閘孔淹沒(méi)出流。其流量為:
Qs=σQ
式中Q為H及e值相同時(shí)的閘孔自由出流流量;σ為考下游水位影響的閘孔淹沒(méi)系數(shù),與(t-hc2)/(H-hc2)有關(guān)。
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(kuò)散。
設(shè)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(shù)。
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(fù)雜,泄流能力難以準(zhǔn)確計(jì)算,一般以水力模型試驗(yàn)值作參考。值得注意的是:進(jìn)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 。