中文名 | 水躍 | 外文名 | hydraulic jump |
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學????科 | 流體力學 | 出現(xiàn)場所 | 河、泄洪道的明渠 |
特????點 | 在很短的距離內,水深急劇增加等 | 水流分成 | 上部不斷翻騰旋滾、下部是主流 |
水躍始端和終端兩個斷面的水深分別稱為躍前水深
式中
躍前、躍后水深雖不相等 (
水躍的消能效率用水躍消能系數(shù) Kj表示, Es1是躍前斷面比能 。
對平底矩形明渠
簡記為
從
水躍的分類
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
的水面波動,需設輔助消能工。2100433B
明渠中由急流過渡為緩流時,水流高度發(fā)生局部突變現(xiàn)象稱為水躍。從水閘或溢流壩下泄的急流在受到下游渠道緩流的頂托時,便會發(fā)生水躍。這一現(xiàn)象也可以在水龍頭放水時,在水池中見到(圖1)。
水躍現(xiàn)象可在定常流中出現(xiàn),它的特點是:在很短的距離內,水深急劇增加,流速相應減小。
水躍區(qū)的水流可以分為兩部分:上部不斷翻騰旋滾,因摻入空氣而呈白色。下部是主流,是流速急劇變化的區(qū)域。這兩部分的交界面上流速梯度很大,紊動混摻強烈,液體質點不斷地穿越交界面進行交換(圖2)。
在非定常流的涌波中,也可以形成翻滾前進的水躍(見“涌波”詞條)。由于水躍內部水體的強烈摩擦混摻而消耗大量機械能,因此通常把水躍作為消能的有效方式之一。
躍層(躍上 躍下 兩層)中樓梯間、電梯間、水電井建筑面積是計算兩層的! 但是第二層中空洞部分是不能計算建筑面積的,你可以在畫建筑面積時用虛墻來封閉一下! 你試一下,有問題再交流
水龍頭當然是可以拆下來的啊,一般這種情況下呢,我們的水龍頭不是經(jīng)常拆的喲,因為如 果經(jīng)常拆的話,那么導致這個橡膠墊會出現(xiàn)磨損的情況的,拆卸的方法很多 一般的工具只要是扳手就可以的了,但是拆下來之前切忌...
水龍頭當然是可以拆下來的啊,一般這種情況下呢,我們的水龍頭不是經(jīng)常拆的喲,因為如果經(jīng)常拆的話,那么導致這個橡膠墊會出現(xiàn)磨損的情況的,拆卸的方法很多一般的工具只要是扳手就可以的了,但是拆下來之前切忌要先...
水躍前后兩斷面的距離稱為水躍長度Lj。它是泄水建筑物消能設計的重要依據(jù)之一,其值多由經(jīng)驗公式估算。例如:
式中Fr1為躍前斷面的弗勞德數(shù)(表示慣性力與重力量級比值)?!‰S著躍前斷面水流湍急程度(用 Fr1表示)的不同,水躍有不同的形態(tài)。其中波狀水躍無水面旋滾;擺動水躍有射流自底部間歇地向上竄升,旋滾較不穩(wěn)定,躍后水面波動較大。就消能效果而言,F(xiàn)r1越大效果越好。
水躍研究的內容還有水躍縱剖面形狀、水躍位置的確定和控制、水躍能量損失等。工程中還常遇到非平底或非棱柱形渠道中的水躍,已有很多研究成果。
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評分: 4.8
在矩形擴散渠槽水躍的水面按線性變化和側墻反力按梯形計算假設的基礎上,根據(jù)動量原理,推導了矩形擴散渠槽的水躍方程.通過級數(shù)展開處理,獲得了矩形擴散渠槽的水躍方程的近似解.近似解的計算結果和實驗值一致.將近似解應用于矩形明渠水躍水力計算,在穩(wěn)定水躍范圍內,近似解與經(jīng)典的矩形明渠水躍的理論解析解的最大相對誤差為6.67%.說明矩形擴散渠槽的水躍方程的近似解可以應用到工程計算.
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評分: 4.5
依據(jù)水力學水躍理論,對斜坡上躍前水深擬為收縮水深,以簡化計算,并按動量方程,引入斜坡特性,即可估算躍后水深,并以算例說明,效果較好。
水躍(Hydraulic jump)是流體力學的一個現(xiàn)象,常在像河或泄洪道的明渠中出現(xiàn)。當高流速的超臨界流進入低流速的亞臨界流中,流體的速度突然變慢,因此流體部分的動能被紊流消散,部分動能則轉換為位能,造成液面明顯變高,這樣的現(xiàn)象即為水躍。
多采用方格坐標法觀測,即在發(fā)生水躍范圍的兩岸側墻上,繪制方格坐標。繪制網(wǎng)格時,應由消能工的起點開始,向下游每隔1m繪1條縱線,由消力池底板開始,向上按高程每隔1m繪1條橫線。在水面波動大的部位,縱線刻劃至0.1m,橫線刻劃至0.5m。水躍觀測要在閘門開啟穩(wěn)定以后再進行,以免發(fā)生誤差。
16世紀,達·芬奇第一次進行描述。1846年,貝朗日發(fā)表了計算巨浪的形成的方程。1914年,瑞利男爵將貝朗日的方程與環(huán)形水躍結合起來。1933年,日本科學家家古一郎對液體粘稠的邊界層進行了建模。1993年,出身于諾貝爾獎世家的丹麥人托馬斯·玻爾對水躍外部進行了建模。2100433B