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截流设计说明书(2)

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957.5957.0956.5956.0955.5955.0954.5954.0953.5953.0流量B=48B=43B=38B=33B=28B=23B=18B=16B=10B=6流量1上游水位▽H上(m)-3502.4 由连续方程可得龙口流速

计算公式为 : ??Q- Bh淹没流时:h?hs,hs——龙口底板以上的下游水深 非淹没流时:h?hc,hc——龙口断面的临界水深 即淹没出流时:

对三角形断面:h?hs?非淹没出流时:

对于梯形断面:h?hc

-300-250 对于梯形断面: h?hs

nHB?0.5B。 n-200图2-3龙口流量、龙口宽度及上游水位关系曲线

-150-100-50050100150200250300350400450Qg(m3/s)500550600 龙口宽度 48 43 38 33 28 23 上游水位 953.80 954.09 954.65 955.10 955.50 956.00 落差 0.83 1.12 1.68 2.13 2.53 3.03 龙口流量 303.00 279.50 264.50 245.00 222.00 188.00 上游水头 2.80 3.09 3.65 4.10 4.50 5.00 流态 梯行非淹没流 平均宽度 龙口流速 34.80 30.09 25.65 21.10 16.50 12.00 3.00 3.20 3.56 4.00 4.64 5.40 抛石粒径d(m) 0.20 0.23 0.28 0.35 0.48 0.65 18 16 10 6 0 956.31 956.35 957.19 957.4 957.45 3.34 3.38 4.22 4.43 4.48 134.00 110.20 30.00 5 0 5.31 5.35 3.19 1.40 6.45 三角形非淹没流 7.31 5.35 3.19 1.40 6.45 6.32 7.10 3.24 1.23 0.00 0.88 1.12 0.23 0.03 0.00 2Q2 对三角形断面:hc?52;

ng将以上交点所对的Qg值和Z值从上图中读取列表计算,龙口平均流速V的计算如下表:

表2-3 图解法计算成果表

2.5.根据以上数据绘制V—B及Qg—B曲线如下:

300.0250.0200.0150.0100.050.00.0051015202530B(m)35404550Qg(m3/s)

图2-4龙口流量与龙口宽度关系曲线

8.007.006.005.00v(m3/s)4.003.002.001.000.000510152025B(m)3035404550 图2-5 龙口流速与龙口宽度关系曲线

2.6. 确定抛投块体粒径d

根据下式确定块体粒径:

V?k2g?s??d ?式中 V——石块的极限抗冲流速; d——石块化引为球形时的粒径; k——综合稳定系数,取1.2 。 ?——水容重,取10 KN/m3。 ?s——石块容重,取26 KN/m3。

具体计算结果如上表2-3。于是可绘制龙口宽度与抛填粒径关系曲线如下:

1.401.201.000.800.600.400.200.000510152025B(m)3035404550抛石粒径d(m) 图2-6 龙口宽度与抛填粒径关系

2.7. 选择截流材料材料分区

根据上图可对材料进行分区如下:

表2-4材料分区 分区 龙口水面最大流速材料粒材料重量宽度B(m) (m/s) 径d(m) (KN) Ⅰ 48--28 4.64 0.48 1.50 Ⅱ 28--16 7.10 1.12 19.12 Ⅲ 16--0 3.24 0.23 0.17 材料的储备量(万KN) 7.80 69.37 0.74 3.成果分析

把龙口的的宽度分成三个部分,材料分为三个区,如表2-4所示。每个宽度

段中取其最大流速,得到相应的材料粒径。把材料近似的看做为球形,通过球的计算公式得到材料的体积,再乘以容重,得到材料重量。

材料的储备量的计算:首先求得戗堤的断面积,戗堤为梯形断面,其上底取15m,边度系数取1.5,则下底长39m,戗堤高8m,求得断面积216㎡;再乘以相应宽度段的长度及其对应的材料储备系数,就得相应的材料储备量,其中一区的材料储备系数为1.2,二区为1.4,三区为1.3。并附截流设计A3图一张。

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