по графику (рис. 7.1) σn =0,96, т=0,42 как для трапецеидального водослива, формула (7.1).
Принимаем две трубы водосброса диаметром 1м (2м - второй расчетный случай), тогда площадь живого сечения в трубах равна:
и 6,28 м2 - при диаметре 2 м
Определяем скорость в трубах:
- при диаметре 2 мПредельно допустимые скорости в напорных водоводах определяется в зависимости от диаметра, d=1 допускаемая скорость 17 - 32 м/с.
Вход в трубу выполняем в виде раструба d=4. Площадь входного раструба составляет 12,56 м2 или 25,12 м2 для 2-х раструбов.
Скорость на входе в раструб будет:
Зная скорости, определяем коэффициент сопротивления на входе:
- при диаметре труб 1 м - при диаметре труб 2 мШирину водобойного колодца назначаем конструктивно с учетом ширины выходного фронта водовода - 5 м. Глубина водобойного колодца принимается конструктивно из условия затопления выходного сечения - 2,5 м.
Определяем коэффициент сопротивления на выходе в НБ:
- при диаметре труб 1 м - при диаметре труб 2 мОпределяем коэффициент сопротивления по длине трубопровода
- при диаметре труб 1 м - при диаметре труб 2 мКоэффициент сопротивления на поворотах трубопровода определяем ςпов=0,1 м, два поворота ςпов=0,2 м.
Определяем полные потери напора:
- придиаметре труб 1 м
- придиаметре труб 2 м
Общий напор на водосбросном сооружении составляет 8,5 м, т.е. условие равенства потерь напора в водосбросе действующему напору не выполняется ни в одном из расчетных случаев. Необходимо подобрать диаметр труб водосброса в диапазоне 1 - 2 м и повторить расчет.
Так как при диаметрах трубопроводы 1 и 2 метра условие
не выполняется, произведём расчёт для труб диаметром 1,5 мОпределяем скорость в трубах:
Вход в трубу выполняем в виде раструба d=3,7. Площадь входного раструба составляет 14,13 м2 или 28,26 м2 для 2-х раструбов.
Скорость на входе в раструб будет:
Зная скорости, определяем коэффициент сопротивления на входе
Ширину водобойного колодца назначаем конструктивно с учетом ширины выходного фронта водовода – 6,4 м. Глубина водобойного колодца принимается конструктивно из условия затопления выходного сечения – 3,2 м.
Определяем коэффициент сопротивления на выходе в НБ:
Определяем коэффициент сопротивления по длине трубопровода:
Коэффициент сопротивления на поворотах трубопровода определяем ςпов=0,1 м, два поворота ςпов=0,2 м.
Определяем полные потери напора:
Общий напор на водосбросном сооружении составляет 8,5 м, следовательно подбираем другой диаметр, d=1.7:
Определяем скорость в трубах:
Вход в трубу выполняем в виде раструба d=3,7. Площадь входного раструба составляет 14,13 м2 или 28,26 м2 для 2-х раструбов.
Скорость на входе в раструб будет:
Зная скорости, определяем коэффициент сопротивления на входе
Ширину водобойного колодца назначаем конструктивно с учетом ширины выходного фронта водовода – 6,4 м. Глубина водобойного колодца принимается конструктивно из условия затопления выходного сечения – 3,2 м.
Определяем коэффициент сопротивления на выходе в НБ:
Определяем коэффициент сопротивления по длине трубопровода:
Коэффициент сопротивления на поворотах трубопровода определяем ςпов=0,1 м, два поворота ςпов=0,2 м.
Определяем полные потери напора:
Потери напора в водосбросе близки по величине действующему напору. Следовательно, для строительства водосбросного сооружения могут быть применены трубы с внутренним диаметром близким к 1,7 м. Окончательно внутренний диаметр принимается по сортаменту выпускаемых труб.
7 ВОДОСПУСКИ. ВОДОВЬШУСКИ
Водоспускные сооружения устраиваются для полного или частичного опорожнения водохранилища при ремонте плотины со стороны верхнего бьефа, для промывки наносов, а также для освежения воды в рыбоводных прудах. Водоспускные сооружения устраиваются для пропуска небольших расходов из стальных, или чугунных раструбных и железобетонных труб, работающих как напорные.
Трубы водоспуска располагают непосредственно в основании плотины в наиболее пониженной части тальвега или вблизи него. Чтобы обеспечить прочность труб при осадке плотины и избежать фильтрации вдоль труб устраивают диафрагмы, располагая их в местах стыков отдельных звеньев труб. Вокруг труб укладывают слой глины или глинобетона.
Для забора воды из водохранилища при плотинах устраивают водовыпуски, при помощи которых вода подается в оросительные, обводнительные или деривационные каналы. Конструкция водовыпуска должна обеспечивать бесперебойную подачу воды и удобное обслуживание сооружения.
Трубы укладывают на подготовку из тощего бетона толщиной 30 - 40 см. Перед засыпкой грунтом наружные поверхности всех элементов сооружений покрывают горячим битумом и опесковывают.
При расположении труб, в теле плотины вдоль их наружной поверхности может возникнуть фильтрация. Для предотвращения этого трубу сверху и с боков обкладывают мятой глиной или тяжелым суглинком, слоем не менее 0,5 м.
Для гашения энергии потока на выходе из труб водоспусков и водовыпусков устраивают водобойные колодцы или другие гасители энергии. При расходах до 4 м3/с могут быть конструктивно назначена глубина колодца 0,3 - 0,5 м и длина 3 - 8 м.
Диаметр трубчатого водовыпуска или водовыпуска при подтопленном выходном отверстии определяют из формулы:
(9.1)где μ- коэффициент расхода, принимаемый в пределах 0,4 - 0,6;
ω- площадь поперечного сечения трубы, м;
z- разность отметок уровней верхнего и нижнего бьефов.
Коэффициент расхода определяется по формуле:
(9.2)где Σς - сумма коэффициентов всех местных сопротивлений;
λ- коэффициент сопротивления трубопровода по длине;
l- длина трубопровода;
R- гидравлический радиус.
Пример
Определить диаметр трубы водовыпуска. Расчетный расход Q=2.22 м3/с. Выходное отверстие подтопленное. Отметка НПУ=107.5 м БС. Отметка дна отводящего канала -104,08 м БС. Длина трубопровода водовыпуска в основании плотины составляет l=42,77 м, hк=1,55 м, z= 8,5 м.
Задаемся предварительно коэффициентом расхода μ=0,05.
Определяем площадь поперечного сечения трубопровода:
где ςвх - коэффициент сопротивления на входе в трубопровод, принимается 0,2;
ςреш - коэффициент сопротивления сороудерживающей решетки, принимается 0,3;
ςзатв - коэффициент сопротивления затвора трубопровода, принимается 0,2;
ςвых - коэффициент сопротивления на выходе в нижний бьеф, принимается 1.
Определяем гидравлический радиус: