Построение бетонной плотины

Реферат

1.1 Построение эпюр избыточного гидростатического давления для граней плотины .

Для построение эпюр избыточного гидростатического давления отложим в точках 0, 1, 2, 3, 4 перпендикулярно граням отрезки , числено равные величинам давления в них . Избыточное гидростатическое давление в каждой точке определяется зависимостью :

p i =

где g — удельный вес жидкости , Н/м3 ; hi — заглубление i -ой точки под свободной поверхностью воды , м .

Давление в выше указанных точках будет равно :

p 0 =

p 1 =

p 2 =

p 3 =

p 4 =

0 — 1 , 1 — 2

1.2 Построение эпюр горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующего на бетонное тело плотины .

Для построения эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления крайние точки 0 и 2 смачиваемой жидкостью поверхности 0 — 1 — 2 и крайние точки 3 и 4 смачиваемой жидкостью поверхности 3 — 4 проектируются на вертикальные линии. Затем для полученных проекций поверхностей 0’ — 2’ и 3’ — 4’ строятся эпюры избыточного гидростатического давления площади которых числено равны величине Px( 0 — 1 — 2 ) и Px( 3 — 4 ) . Силы Px( 0 — 1 — 2 ) и Px( 3 — 4 ) проходят через центры тяжести этих эпюр . ( рис 1.2 )

1.3 Построение эпюр вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующего на грани плотины .

Эпюрами, выражающими вертикальную составляющую силы избыточного гидростатического давления , являются поперечные сечения “ тел давления ”. Чтобы построить поперечные сечения “ тел давления “ через крайние точки 0 и 2 смачиваемой жидкостью поверхности 0 — 1 — 2 и крайние точки 3 и 4 смачиваемой жидкостью поверхности 3 — 4 проводятся вертикальные линии до пересечения с горизонтом жидкости ( или его продолжением ) . Фигуры , ограниченные этими вертикалями , горизонтом жидкости ( или его продолжением ) и самими поверхностями , представляют собой поперечные сечения “ тел давления “ . Площади этих фигур числено равны величине Pz( 0 — 1 — 2 ) и Pz( 3 — 4 ) . Силы Pz( 0 — 1 — 2 ) и Pz( 3 — 4 ) проходят через центры тяжести этих эпюр . ( рис. 1.2 )

3 стр., 1421 слов

Ы методы и средства измерений давления

... изменения гидростатической подъемной силы, действующей на колокол согласно закона Архимеда. Колокольные дифманометры с гидростатическим уравновешиванием обладают высокой чувствительностью и использовались для измерения малых давлений, перепадов давлений и разряжений. Деформационные средства измерений давления. ...

1.4 Определение величины и линии действия силы избыточного гидростатического давления на поверхность 0 — 1 — 2 и 3 — 4 плотины .

Величина горизонтальной составляющей силы гидростатического давления будет равна :

P xi = (

где ( W эп ) Pxi — площадь i- ой эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , м2 ; b — ширина плотины , м ( b=1м ).

0 — 1 — 2

( W эп ) Px( 0 — 1 — 2 ) = (0’0’’ + 2’2’’)(h1 — H)/2 = (3.2+10.6)(10.6 — 3.2)/2 = 51.06 м2 ;

Px( 0 — 1 — 2 ) = 51.06 . 1 . 104 = 51.06 . 104 Н .

Площадь эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления

для грани 3 — 4 будет равна площади треугольника 3’3’’4’ :

( W эп ) Px( 3 — 4 ) = h3 2 /2 = 4.22 /2 = 8.82 м2 ;

Px( 3 — 4 ) = 8.82 . 1 . 104 = 8.82 . 104 Н .

Величина вертикальной составляющей силы гидростатического давления будет равна :

P zi = (

где ( W эп ) Pzi площадьпоперечного сечения i- ого“ тела давления “.

0 — 1 — 2

( W эп ) Pz( 0 — 1 — 2 ) = (0’’’0+2’’’1)2’’’0’’’/2 = (3.2+8.0) . 3.2/2 = 17.92 м2 ;

Pz( 0 — 1 — 2 ) = 17.92 . 1 . 104 = 17.92 . 104 Н .

Площадь эпюры вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления для грани 3 — 4 будет равна площади треугольника 43’’’3 :

( W эп ) Pz( 3 — 4 ) = 3’’’4 . 3’’’3/2 = 4.2 . 8.4/2 = 17.64 м2 ;

Pz( 3 — 4 ) = 17.64 . 1 . 104 = 17.64 . 104 Н .

Величина силы гидростатического давления вычисляется по формуле :

Р i = ( Pxi 2 + Pzi 2 ) ½ . ( 1.4 )

Положение линии действия силы избыточного гидростатического давления определяется углом наклона линии действия силы к горазонтали , тангенс этого угла равен :

tg a i = Pzi /Pxi , , ( 1.5 )

3 стр., 1382 слов

Особенности монтажа приборов измерения давления (манометры)

... равного давления - определяет весовую составляющую внутреннего давления - гидростатическое давление. Закон Паскаля справедлив не только для покоящихся, но и ... давление внешнее (поверхностное) - на границе (поверхности) сред - и внутреннее - внутри, в объеме или массе среды. Внешнее давление Р на поверхность S жидкой или газообразной среды, равное отношению нормальной составляющей суммы сил ...

где a i угол наклоналинии действия силы избыточного гидростатического давления , действующей на i -ую грань плотины.

0 — 1 — 2

Р( 0 — 1 — 2 ) =(( 51.06 . 104 )2 +( 17.92 . 104 )2 ) ½ = 54.11 . 104 H .

0 — 1 — 2

tg a ( 0 — 1 — 2 ) = 17.92 . 104 / 51.06 . 104 = 0.35 ;

a ( 0 — 1 — 2 ) » 19 ° .

Величина силы избыточного гидростатического давления , действующей на грань 3 — 4 плотины будет равна :

Р( 3 — 4 ) =(( 8.82 . 104 )2 +( 17.64 . 104 )2 ) ½ = 19.72 . 104 H .

Угол наклоналинии действия силы избыточного гидростатического давления , действующей на грань 3 — 4 плотины будет равен :

tg a ( 3 — 4 ) = 17.64 . 104 / 8.82 . 104 = 2 ;

a ( 3 — 4 ) » 63 ° .

1.5 Построение эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующего на обшивку затвора .

Для построения эпюры горизонтальной составляющей силы избыточного гидростатического давления крайние точки 0 и а смачиваемой жидкостью поверхности 0 — а и крайние точки проектируются на вертикальную линию . Затем для полученной проекции поверхности 0’ — а’ строится эпюра избыточного гидростатического давления . ( рис. 1.3 )

1.6 Построение поперечного сечения “ тела давления ” для обшивки затвора .

Для построения поперечного сечения “ тела давления ” через крайние точки 0 и а смачиваемой жидкостью поверхности 0 — а проводятся вертикальные линии до пересечения с горизонтом жидкости ( или его продолжением ) . Фигура , ограниченная этими вертикалями , горизонтом жидкости ( или его продолжением ) и самой поверхностью , представляет собой поперечное сечение “тела давления“ . ( рис. 1.3 )

1.7 Определение величины и линии действия силы избыточного гидростатического давления , действующего на обшивку затвора .

0’0’’a’ :

( W эп ) Px = H2 /2 = 3.22 /2= 5.12 м2 ;

Px = 5.12 . 1 . 104 = 5.12. 104 Н .

Величину вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления находим по формуле ( 1.3 ) .Площадь эпюры равна площади криволинейной трапеции 0’’’a0 :

( W эп ) Pz = 2.07 м2 ; ( расчет см. в примечании )

Pz = 2.07 . 1. 104 = 2.07 . 104 Н .

9 стр., 4108 слов

Природа аномально-высоких пластовых давлений

... гидростатическому давлению, замеренному на уровне ВНК, плюс избыточное давление. В природных условиях существует много залежей, особенно на больших глубинах, имеющих пластовое давление, значительно превосходящее расчетное гидростатическое[2]. Горное давление ... гравитационных сил, а также тектонических сил и изменения температуры верхних слоев земной коры. Геостатическое давление -это давление, ...

Величину силы избыточного гидростатического давления находим по формуле ( 1.4 ) , а угол наклона линии действия этой силы — по формуле ( 1.5 ) . Так как затвор представляет собой круглоцилиндрическую поверхность , то результирующая сила избточного гидростатического давления проходит через центр окружности , являющейся направляющей линией поверхности .

Р =((5.12 . 104 )2 +( 2.07 . 104 )2 ) ½ = 5.52 . 1 . 104 H ;

tg a = 2.07 . 104 / 5.12 . 104 = 0.4 ;

a » 22 ° .

2. Расчет автоматического затвора .

2.1 Определение величины силы , действующей на затвор .

Сила избыточного гидростатического давления , действующей на обшивку затвора расчитвается по формуле :

P = P c . S ,

P c

Площадь затвора равна площади овала и определяется по формуле :

S = p . ab = 3.14 . 1.2 . 0.84 = 3.17 м 2 .

Давление в центре тяжести затвора находится по формуле :

P c =

где r — плотность жидкости , кг/м3 ;g — ускорение свободного падения , м/с2 ; hc — заглубление центра тяжести затвора под свободной поверхностью воды , м .

P c = 1000 . 9.81 . 1.2 = 1.18 . 104 .

Сила , действующая на затвор будет равна :

P = 1.18 . 104 . 3.17 = 3.74 . 104 Н .

2.2 Определение положения горизонтальной оси затвора .

Для того , чтобы затвор был неподвижен при данном уровне воды ( горизонте жидкости ) , горизонтальная ось затвора должна проходить через центр давления . ( рис. 2.1 )

Центр давления будет иметь координату :

y D = yC + e ,

y D

Эксцентриситет определяется по формуле :

e = Ic / S . yC

где Ic — момент инерции затвора относительно горизонтальной оси , проходящей через центр тяжес-ти , м4 .

Момент инерции сечения будет равен моменту инерции овала и ищется по формуле :

Ic = p . a3 b / 4 = 3.14 . 1.23 . 0.84 / 4 = 1.14 м 4 .

Указанные выще параметры затвора будут равны :

e = 1.14 / 3.17 . 2.4 = 0.15 м ;

y D = 2.4 + 0.15 = 2.55 м .

Примечание: 1. нахождение площади эпюры вертикальной составляющей силы избыточного гидростатического давления , действующей на затвор плотины ( W эп ) Pz .

14 стр., 6605 слов

Разработка датчика давления

... уровень выходного сигнала преобразователя) при воздействии номинального давления будет высчитываться по следующей формуле: , мм(3.1.3) (мм) 5) Прогиб центра кремниевой мембраны под воздействием на нее ... высоких температур, которые приводят к ухудшению метрологических свойств и надежности датчика. В составе датчика необходимо также продумать расположение усилителя для увеличения мощности выходного ...

S OBa = (

S ABCD = AB . AD

AB = OB + OA

OB = H = 3.2

OA = a = 0.64

AB = 3.2 + 0.64 = 3.84

AD = ( OD 2 — OA2 )

OD = R = 4.8

AD = ( 4.8 2 — 0.642 )

S ABCD = 3.84 . 4.76 = 18.27

SOAD = OA . AD . 0.5 = 0.64 . 4.76 . 0.5 = 1.52 м 2

S DaC = DC . aC

DC = AB = 3.84

aC = ( aD 2 — DC2 )

aD = R = 4.8

aC = ( 4.8 2 — 3.842 )

S DaC = 3.84 . 2.88 = 5.53

S DOa =

a = Ð aDO = 90 ° b g

b = Ð aDC = arcsin( aC / aD)= arcsin(2.88 / 4.8)= arcsin(0.6) » 36.87 °

g = Ð ODA = arcsin(OA / OD)= arcsin(0.64 / 4.8)= arcsin(0.13) » 7.66 °

a = 90 ° — 36.87 ° -7.66 ° = 45.47 °

S DOa = 3.14 . 4.82 . 45.47

S OBa = 18.27 — 1.52 — 5.53- 9.14 = 2.07

( W эп ) Pz = 2.07 м2

Список литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/referat/stroitelstvo-damb/

1. Чугаев Р.Р. Гидравлика ( техническая механика жидкости ) . — Л.: Энергоиздат , 1982. — 672 с.

2. Кожевникова Е.Н. , Орлов В.Т. Методические указания по выполнению курсовых и расчетно-графических работ по курсу гидравлики . — Л. : Издание ЛПИ им. М.И. Калинина , 1985. — 48 с.