改善快速曲线措施的研究.pdf

衡州大学硕士学位论文

总结

由于诸如地质,地形,工程结构和中心的总体设计等约束,经常需要工程实践。

设置角落。

当水沿着曲线流动时,曲线移动。在离心惯性和重力的共同作用下,水

流速非常复杂。

水流平衡的损失明显反映了这一点,从而导致凹面和低凸面工作台之间的高度比更高。

此外,射流的弯曲表面还会产生带有大水冠的菱形冲击波。

这些不良液体的存在

设计的弯曲侧壁高度大大增加,工作量增加,并且在调试后呈现曲线。

在单宽度水流,纵向流量和水深等运河中,它们在横向上非常不均匀,并存并存在沉降现象。

因为

改善此曲线的快速流动是实际工程必须解决的特定问题。

在理解弯道水流的基本规律的基础上,本文首先结合了马家堰水库的水动力特性。

在模型测试中,提出了两种工程措施,即在曲线的底部建立一个导向基座,在侧壁上建立一个导向翼。

测试分析进行了比较。

两者都具有减少水的弯曲表面的水平关系的下降和改善水的流动状态的积极效果。

特别地,改善了舌部厚度的水平分布以及弯道出口部分中流速的均匀性,从而确保了最终选择。

能耗稳定,安全。

在对曲线洪流问题的后续研究中,本文介绍了

一种呈“反高”通道底部形状的弯曲路径。凸起的底部(内部曲线)在底部升高,而凹形底部的底部变小(外部曲线)。

这称为“反超高通道底部曲线”。

根据等重体积原理和喷气反射原理,

“反高水道低曲率”水电设计方法。

最后,在本文中,我们对“反超高通道底部曲线”进行了实验研究,以进一步验证该建议。

一种新型的曲线,即“反超高水道的下部曲线”,对改善曲线的流动方式和减小水面的水平关系具有很大的作用。

新型弯曲结构是一种简单而光滑的表面,不仅在实际工程应用中方便使用,

而且执行和维护都很容易。

因此,“反高通道低曲线”在实际项目中很容易被接受。

应用程序的实用推广和意义。

关键词:弯道快速流动水流量水面水平关系改善改善

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总结

限定条件

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弯曲通道

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表面

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