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第十一章 水電站進水口2.doc
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第十一章 水電站進水口2 ,課件,水工建筑學。
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第十一章 水電站進水口
第三節(jié) 有壓進水口的位置、高程及輪廓尺寸
一、有壓進水口的位置 水電站進水口在樞紐中的位置,應盡量使入流平順、對稱,不發(fā)生回流和旋渦,不 出現(xiàn)淤積,不聚集污物,泄洪時仍能正常進水。
水流不平順或不對稱,容易出現(xiàn)旋 渦,進水口前如有回流區(qū),則漂浮的污物大量聚集,難以清除并影響進水。
進水口后接引水隧洞時,還應與洞線布置協(xié)調一致,選擇地形、地質及水流條件都 適宜的位置。
二、有壓進水口的高程 有壓進水口應低于運行中可能出現(xiàn)的最低水位,并有一定淹沒深度,以避免進水 口前出現(xiàn)漏斗狀吸氣旋渦并防止有壓引水道內出現(xiàn)負壓,其中前者常為控制條件 。
漏斗狀旋渦會帶人空氣,吸人漂浮物,引起噪聲和振動,減小過流能力,影響水 電站的正常發(fā)電。
某些已建工程的原型觀測分析表明,不出現(xiàn)吸氣旋渦的臨界淹 沒深度可按下面的、戈登(J.L.Gordon)經(jīng)驗公式估算: 式中d--閘門孔口高度,m; v--閘門斷面的水流速度,m/s; Scr-- 閘門門頂?shù)陀谧畹退坏呐R界淹沒深度(m),考慮風浪影響時,計算中采用的最 低水位比靜水位約低半個浪高; c-經(jīng)驗系數(shù),c=0.55-0.73,對稱進水時取小值,側向進水時取大值。
由于影響旋渦產(chǎn)生的因素很多,有些因素無法定量估算,式(6- 1)只能用來初估淹沒深度。
在工程實踐中,受地形限制及復雜的行近水流邊界條 件影響,要求進水口在各種運行情況下完全不產(chǎn)生旋渦是困難的,關鍵是不應產(chǎn)生漏斗狀吸氣旋渦。
此外,通過水力模型試驗研究并采取相應的工程措施,如在旋 渦區(qū)加設浮排和防渦梁等也有助于避免或消除旋渦。
根據(jù)統(tǒng)計,國內進水口淹沒 深度一般大于0.8d,個別壩式進水口淹沒深度僅為0.5d。
在滿足進水口前不產(chǎn)生漏斗狀吸氣旋渦及引水道內不產(chǎn)生負壓的前提下,進水口 高程應盡可能抬高,以改善結構受力條件,降低閘門、啟閉設備及
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第十一章 水電站進水口
第三節(jié) 有壓進水口的位置、高程及輪廓尺寸
一、有壓進水口的位置 水電站進水口在樞紐中的位置,應盡量使入流平順、對稱,不發(fā)生回流和旋渦,不 出現(xiàn)淤積,不聚集污物,泄洪時仍能正常進水。
水流不平順或不對稱,容易出現(xiàn)旋 渦,進水口前如有回流區(qū),則漂浮的污物大量聚集,難以清除并影響進水。
進水口后接引水隧洞時,還應與洞線布置協(xié)調一致,選擇地形、地質及水流條件都 適宜的位置。
二、有壓進水口的高程 有壓進水口應低于運行中可能出現(xiàn)的最低水位,并有一定淹沒深度,以避免進水 口前出現(xiàn)漏斗狀吸氣旋渦并防止有壓引水道內出現(xiàn)負壓,其中前者常為控制條件 。
漏斗狀旋渦會帶人空氣,吸人漂浮物,引起噪聲和振動,減小過流能力,影響水 電站的正常發(fā)電。
某些已建工程的原型觀測分析表明,不出現(xiàn)吸氣旋渦的臨界淹 沒深度可按下面的、戈登(J.L.Gordon)經(jīng)驗公式估算: 式中d--閘門孔口高度,m; v--閘門斷面的水流速度,m/s; Scr-- 閘門門頂?shù)陀谧畹退坏呐R界淹沒深度(m),考慮風浪影響時,計算中采用的最 低水位比靜水位約低半個浪高; c-經(jīng)驗系數(shù),c=0.55-0.73,對稱進水時取小值,側向進水時取大值。
由于影響旋渦產(chǎn)生的因素很多,有些因素無法定量估算,式(6- 1)只能用來初估淹沒深度。
在工程實踐中,受地形限制及復雜的行近水流邊界條 件影響,要求進水口在各種運行情況下完全不產(chǎn)生旋渦是困難的,關鍵是不應產(chǎn)生漏斗狀吸氣旋渦。
此外,通過水力模型試驗研究并采取相應的工程措施,如在旋 渦區(qū)加設浮排和防渦梁等也有助于避免或消除旋渦。
根據(jù)統(tǒng)計,國內進水口淹沒 深度一般大于0.8d,個別壩式進水口淹沒深度僅為0.5d。
在滿足進水口前不產(chǎn)生漏斗狀吸氣旋渦及引水道內不產(chǎn)生負壓的前提下,進水口 高程應盡可能抬高,以改善結構受力條件,降低閘門、啟閉設備及
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