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 )
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 )
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 .
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 .
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.