Вакуумный профиль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Вакуумный профиль

Cтраница 1


Вакуумный профиль по Н. П. Розанову всегда должен иметь максимальный коэффициент расхода при наличии вакуума преимущественно на оголовке и отсутствии значительной пульсации давления и вакуума.  [1]

Для вакуумных профилей затопление начинается в тот момент, когда свободная поверхность нижнего бьефа окажется расположенной около или выше некоторой точки А ( рис. 8.15) и вакуум уменьшится или будет устранен полностью. В таких условиях скорости течения уменьшатся и уменьшится расход.  [2]

Это основное преимущество вакуумных профилей и приковывает к ним внимание гидравликов и гидротехников.  [3]

Однако до сих пор вакуумные профили изучены и распространены мало и, как указывалось выше, в п-рактике стремятся к проектированию плотин с безвакуумным профилем. Объясняется это прежде всего указанными выше недостатками, которыми обладают вакуумные профили.  [4]

Исследование работы подобных водосливов еще не закончено, но уже сейчас можно утверждать, что устройство вакуумных профилей с круговыми оголовками ( фиг.  [5]

Наоборот, вакуумный профиль с а / 6 2 при Я / Гф 1 2 становится безвакуумным. При этом его коэффициент расхода практически не отличается от коэффициента расхода профиля водослива Кригера - Офицерова.  [6]

Наоборот, вакуумный профиль с alb 2 при Я / Гф 1 2 становится безвакуумным. При этом его коэффициент расхода практически не отличается от коэффициента расхода профиля водослива Кригера - Офицерова.  [7]

Сопряжение прямой вставки с нижним бьефом, как обычно, производится по дуге окружности. Коэффициент расхода вакуумных профилей по данным института Водгео находится в пределах 0 486 - 0 577 в зависимости от поперечного очертания водослива.  [8]

Прямая вставка сопрягается с дном нижнего бьефа, как обычно, по дуге окружности. Коэффициент расхода для вакуумных профилей по данным института ВНИИ ВОДГЕО находится в пределах 0 486 - 0 577 в зависимости от очертания поперечного профиля водослива.  [9]

Однако до сих пор вакуумные профили изучены и распространены мало и, как указывалось выше, в п-рактике стремятся к проектированию плотин с безвакуумным профилем. Объясняется это прежде всего указанными выше недостатками, которыми обладают вакуумные профили.  [10]

Первые два фактора учитываются так же, как и для водослива с острым порогом. Но учет затопления имеет некоторую особенность, заключающуюся в том, что затопление для вакуумных профилей начинается несколько раньше, чем для безвакуумных.  [11]

Надо иметь в виду, что вакуумные и безвакуумные профили соответствуют своему наименованию только при определенном заданном расходе, который обычно называют профилирующим. При этом расходе проектируемые профили относятся либо к вакуумным, либо к безвакуумным. Вакуумный же профиль, наоборот, при уменьшении расходов может переходить постепенно в условия работы безвакуумных профилей. Следовательно, деление на вакуумные и безвакуумные профили является условным. Однако возможные частые срывы вакуума могут вызывать вибрацию плотин или стенок, коррозию бетона и облицовок и приводить к преждевременному разрушению их. В силу этого при проектировании гидротехнических сооружений, как правило, пользуются безвакуумными профилями водосливов. Однако в последние годы делаются попытки обосновать экономичность вакуумных профилей водослива при условиях достаточного укрепления поверхности водослива против разрушения.  [12]



Страницы:      1