УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
ОПД. Р. 03 ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА
Гидравлический расчет сооружений
Методические указания
к выполнению контрольной работы
для студентов заочного обучения
Направление 650500 Землеустройство и земельный кадастр
Уфа 2007
УДК 378.147: 532
ББК 74. 58: 22.253
М 54
Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета землеустройства и лесного хозяйства (протокол № от сентября 2007 года).
Составители: профессор Алмаев Р.А.
Рецензент: зав. кафедрой землеустройства,
доцент Стафийчук И.Д.
Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой гидравлики профессор Алмаев Р.А.
г. Уфа, БГАУ, Кафедра гидравлики
ВВЕДЕНИЕ
Контрольная работа по прикладной гидромеханике охватывает темы: «Равномерное движение жидкости в открытых каналах», «Водосливы», «Гидравлический расчет длинных трубопроводов» и включает три задания по расчету рассматриваемых сооружений.
В результате выполнения контрольной работы студент должен:
- усвоить методику решения типовых задач по гидравлическому расчету каналов на равномерное движение;
- овладеть методикой гидравлического расчета основных типов водосливов;
- усвоить методику расчета длинных трубопроводов;
Приступая к работе, студент должен изучить материал соответствующих разделов рекомендуемой учебной литературы, уяснить методику расчета рассматриваемых сооружений.
При выполнении работы следует пояснять используемые расчетные формулы, выбор расчетных параметров и коэффициентов, а также полученные результаты. Терминология, обозначение и наименование величин должны быть общепринятыми. Текст пишется от руки, разборчивым почерком. Сокращения слов не допускаются. Иллюстрации (схемы, графики, планы и профили сооружений) следует выполнять на миллиметровой бумаге формата А4 в масштабе, обеспечивающем наглядность изображения.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями стандарта организации к самостоятельной работе студента /1/.
УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
|
|
Рисунок 1.1 Трапецеидальный канал:
а - продольный профиль; б - поперечное сечение
Расчет рекомендуется вести по формуле Шези / 1, 2 /:
Q = C = К , (1.1)
где Q – расход воды;
– площадь живого сечения потока;
C – коэффициент Шези;
R = / – гидравлический радиус;
– смоченный периметр;
i – гидравлический уклон;
K=C – расходная характеристика (модуль расхода).
В уравнении (1.1) размеры живого сечения b и h представлены неявно. Поэтому расчет выполняется методом подбора.
При одном неизвестном (b или h) задаются рядом значений искомой величины (5-6 значений) и для каждого из них последовательно вычисляют , , R, C, Q. Расчет ведется в табличной форме. Значения заложения откосов m и шероховатости стенок n следует принять из справочных таблиц по типу грунта и условиям содержания канала /2,3/. При устройстве водоотводящих каналов на пахотных землях каналы выполняют пологими (m = 4,5 – 5 и более). Коэффициент Шези рекомендуется определять по формуле И.А. Агроскина:
С = 1/n + 17,72 lgR,
где n – коэффициент шероховатости стенок.
По результатам расчета строится график зависимости Q=f1(b) или Q=f2(h), из которого по заданному расходу находится искомая величина.
Если неизвестны b и h, задачу решают тем же способом, предварительно определив относительную ширину канала =b/h /2,3,4/. При проектировании трапецеидального канала гидравлически наивыгоднейшего профиля используют аналитическое выражение:
bгн= . (1.2)
В инженерной практике часто применяют формулу С.А. Гиршкана:
b= . (1.3)
По известной величине , задаваясь, например, рядом значений b, вычисляют h, , , R, C, Q и, построив график зависимости Q = f(b), находят из него искомую ширину bиск.. Затем с учетом = b/h определяют вторую неизвестную величину – hиск.
Проверка на неразмываемость и незаиляемость. Размеры живого сечения (b, h) должны обеспечивать пропуск расчетного расхода воды при одновременном выполнении условий устойчивости канала (на размыв и заиление).
В качестве расчетных расходов принимают форсированный Qфорс и минимальный Qмин. расходы. По ним для ширины канала, соответствующей нормальному расходу Qнорм, определяются глубины наполнения hфорс и hмин, скорости Vфорс и Vмин и проверяется выполнение условий:
VминVнез, (1.4)
VфорсVнер, (1.5)
где Vнез – минимальная допускаемая незаиляющая скорость;
Vнер – максимальная допускаемая неразмывающая скорость;
Указанные скорости можно найти по таблицам, известным эмпирическим формулам /2, 3, 4/.
При Vфорс > Vнер следует принять укрепление стенок и дна канала, обеспечивающие соблюдение условия (1.5).
1.2 Задание 2.Определить ширину водослива с широким порогом, обеспечивающую пропуск максимального расхода Q при заданной величине превышения ФПУ над НПУ.
Ширина водослива определяется с помощью формулы:
Q=mb H03/2, (2.1)
где m – коэффициент расхода;
b – ширина водослива;
H0 – полный напор на водосливе.
Значения m для водосливов с широким порогом при высоте порога р>0 и отсутствии бокового сжатия определяются по таблице П.XVIII / 3 /, а для водосливов c р=0 при наличии бокового сжатия – по таблице П.XIX /3/. Для неплавных оголовков значение m можно также найти по известным эмпирическим формулам.
Полный напор H0 определяется по геометрическому напору H с учетом скорости подхода потока к водосливу.
Н0 = Н + ( / 2g) (2.2)
Геометрический напор на водосливе определяется по разности отметок форсированного и нормального подпорного уровня, т.е. Н = ФПУ - НПУ.
Скорость подхода u0 находится из уравнения расхода с учетом площади живого сечения потока в верхнем бьефе (перед водосливом) = ВН (здесь В – ширина потока; значением В следует задаться): u0 = Q/ .
Так как при неизвестной ширине водослива нельзя оценить наличие бокового сжатия, расчет по формуле (2.1) ведется методом последовательных приближений. В первом приближении можно принять m = 0,32. После определения ширины водослива уточняют m с учетом бокового сжатия (например по таблице П. XVIII / /) и находят величину b во втором приближении. При необходимости выполняют третье приближение.
Проверка на размыв производится по известной методике с определением скорости на пороге водослива и максимальной допускаемой скорости. Глубина на пороге водослива принимается равной h = 2/3 Н0.
1.3 Задание 3.Выполнить расчет водораспределительного трубопровода оросительной системы с насосной подачей.
Исходные данные:
- расход воды дождевальной машины Q, л/с;
- количество дождевальных машин, работающих одновременно n;
- напор на гидранте Нгидр, м;
- длины участков l, м;
- геодезические отметки узловых точек Z, м. h
Требуется определить расходы на участках сети, диаметр труб, потребный напор в начальной точке.
Рекомендуется такая последовательность решения:
1) по заданным количеству одновременно работающих дождевальных машин n и расходу воды одной машины Q определяют расчетные расходы на участках;
2) по найденным расчетным расходам с учетом рекомендуемой скорости движения воды (uрек = 1…1,5 м/с из уравнения расхода Q = u× ( – площадь поперечного сечения трубы) определяют расчетные диаметры труб и по ним выбирают стандартные трубы;
3) определяют потери напора на участках.
Для длинных водопроводных труб можно использовать зависимость Q = К (здесь К – расходная характеристика; i – гидравлический уклон;h – потери напора на участке). Значения К в зависимости от диаметра трубы определяется по справочным таблицам / /;
4) вычисляют напоры в узловых точках:
Нni = Hnk + Shi-k,
где Нni, Hnk – пьезометрические напоры в i – ой и конечной точках;
Shi-k – потери напора на участке i – k.
Расчет ведут с конечной точки где задан свободный напор на гидранте Нгидр. Пьезометрический напор Нnk = zk + Нгидр (zk – геодезическая отметка конечной точки).
Потребный напор в начальной точке определяют из условия обеспечения подачи воды по всем возможным направлениям.
БИБЛИОГРАФИческий список
1. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник для ВУЗов. – М.: Энергоатомиздат, 2004. – 624 с.
2. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для ВУЗов. 4-ое издание доп. и перераб. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 672 с.
3. Ерхов Н.С., Ильин Н.И., Мисенев В.С. Практикум по сельскохозяйственной мелиорации и водоснабжению. – М.: Колос, 1984. – 160 с.
4. Степанов П.М., Овчаренко И.Х., Скобельцын Ю.А. Справочник по гидравлике для мелиораторов.– М.: Колос, 1984. – 207с.
5. Киселев Н.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. – М.: Энергия, 1974. – 312 с.
6. СТО 0493582-003-2006. Самостоятельная работа студента. – Уфа: БГАУ, 2006. – 30 с.