上述升降台阶水跃,即消力池前部和后部结构的水跃计算,但在计算坝面溢流或闸孔出流的收缩断面水深 (h1) 以及产生水跃的共轭水深 (h2) 等问题时,需要试算求解方程式 (2-3)、式 (2-6)、式 (2-17) 等,甚不方便。苏联学者[6]曾将试算加以...[继续阅读]
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上述升降台阶水跃,即消力池前部和后部结构的水跃计算,但在计算坝面溢流或闸孔出流的收缩断面水深 (h1) 以及产生水跃的共轭水深 (h2) 等问题时,需要试算求解方程式 (2-3)、式 (2-6)、式 (2-17) 等,甚不方便。苏联学者[6]曾将试算加以...[继续阅读]
水位和流量是工程设计和运行管理最基本的资料。特别是工程竣工后放水初期,下游河床难免产生下切现象,相应下游水位比建闸 (或坝) 前为低,这对消能防冲是不利的。如印度伊斯拉姆 (Islam) 闸,在1928年8月的一次特大洪水中,实测最大...[继续阅读]
如图5-16,在平底板内设有水平排水层,为已知水头的边界。作为一个垂直分段,根据努麦罗夫的渐近线解[6],上游端点A及下游端点B高出排水水面的高度或排水的水头损失应为对上游对下游式中 ζ、ζ′——阻力系数。图5-16 底板内设水平...[继续阅读]
闸坝地下轮廓线的设计任务,主要是抗拒地下渗流冲蚀地基土的破坏,防止土的渗透变形。一般来说,在下游的渗流出口和沿轮廓线的接触面,这两处不仅容易发生渗透变,而且紧靠闸坝底板直接影响建筑物的安全。至于地基深处被渗流冲...[继续阅读]
由于仅依赖分析天然观测资料受各种限制而且历时很长,这种方式求经验公式就逐渐转到水工模型试验研究冲刷问题,例如沙莫夫、列维、岗恰罗夫、罗欣斯基、扎马林等苏联一些学者都从不冲流速的概念出发,进行二元水流冲刷试验...[继续阅读]
关于渗透力的争论,迄今已有30年未有结论,而且还出现了迷信 “权威”影响学术讨论发展的现象 (见 《堤坝安全与水动力计算》 首页前言)[22]。因此这里再对争论焦点“两种算法等价的涵义加以申述。不可在渗流稳定性计算中,例如...[继续阅读]
图2-9的弯道水流,由于离心力作用,外岸水面高于内岸,并可引证沿半径方向的水面曲线方程为式中 h——内岸水面为零计算的弯道中某点水面高度;r——该点到圆心的半径;r1——内岸曲率半径。设外岸曲率半径为r2时,则沿半径方向内、...[继续阅读]
混凝土坝与土坝接头或者堰闸与岸坡相接,一般有边墙及刺墙,绕渗轮廓线甚为复杂。此时可引用改进阻力系数法或柯斯拉独立变数法先算出各关键点的化引水头hr,再代入式 (5-89) 计算各点的渗流水深,从而可得到沿边墙各点的渗水压力...[继续阅读]
水工模型试验的基本概念和依据是两个系统 (流体或固体) 的运动过程或现象之间的相似性 (similarity)。如果两系统之间的相应特征量比值为一常数,即称为相似,此比例常数称为比尺或比率 (scale ratio)。最简单的相似性为几何相似性,即...[继续阅读]
高坝多建造在岩基上,特别是混凝土坝。所以选好岩基坝址是保证建坝安全的关键。在水动力安全方面则有冲刷和渗流的控制。渗流控制方面主要是降低坝基渗流扬压力以及坝端山脊岩体渗流的安全。但是在设计方面的渗流计算,仍在...[继续阅读]