Cтраница 3
При протекании через отверстие диафрагмы поток суживается до площади отверстия а0, за отверстием образуется транзитная струя, которая сначала испытывает сжатие, а затем расширяется до размеров сечения трубы. Происходит отрыв потока от стенок, между струей и стенками образуется водоворотная зона. [31]
Таким образом, можно предположить, что под сливным слоем существует слой, образованный вихревыми нитями, в котором происходит обмен жидкости сливного слоя и слоя, находящегося под ним. В глубинных слоях, так же как и в отстойниках, возможны водоворотные зоны. [32]
Поэтому вопрос определения длины колодца является весьма важным. Существует установившееся мнение, что длину колодца надо определять исходя из длины поверхностной водоворотной зоны. Однако как местоположение, так и размеры этой зоны неизвестны, поэтому расстояние от сжатого сечения до конца колодца приравнивают длине прыжка. [33]
В случае объектов, имеющих выраженный рециркуляционный всплеск функций РВП, простейшим динамическим эквивалентом является 3-звенная структура. Она включает: основной прямоток ( обычно совпадающий для водохранилищ с руслом зарегулированной реки), условную водоворотную зону ( эквивалентную в нашем случае трем реальным зонам) и звено, эквивалентное придонным и прибрежным слабопроточным зонам, которые дают хвост вымывания примесей из водохранилища. [35]
Обычно прыжки такого типа имеют развитую поверхностную зону по высоте прыжка, изменение направления движения придонного слоя и водоворотную зону у основания стенки или выступа. [36]
Для песколовок с прямолинейным движением воды необходимо обеспечить быстрое и равномерное распределение потока по живому сечению. Движение жидкости на основном участке должно быть равномерным, следует избегать оттеснения потока к одной из стен песколовки и образования водоворотных зон. Для регулирования скорости движения воды в песколовках рекомендуется устраивать водосливы с широким порогом. Интенсификация работы таких песколовок достигается путем организации отмывки песка в подводящих лотках аэрацией сточных вод при одновременном повышении уровня воды ( при возможности) либо интенсивным перемешиванием. [37]
Для устранения водоворотных зон, возникающих в заливах ( заводях) и уменьшающих охлаждающую способность водоема, следует отделить часть залива плавучей решетчатой запрудой; ось такой запруды должна проходить через центр водоворотной зоны, устанавливаемой по плану течений. [38]
В последние годы в гидротехнической практике распространился пионерный метод перекрытия русла, при котором материал, формирующий преграду, подается с берега сосредоточенно. Гидравлический расчет пионерного перекрытия русла связан с проблемой оценки устойчивости материала на откосе и, особенно, на дне потока - в зоне вертикальных вихрей на границе раздела между транзитным потоком и водоворотными зонами. [39]
Через поверхность раздела благодаря пульсацион-ным поперечным скоростям происходит некоторый обмен жидкости между водо-воротной областью и транзитной струей. Турбулентные касательные напряжения ( см. § 4 - 7), действующие вдоль поверхности раздела, относительно велики. Поэтому потеря напора в пределах водоворотной зоны получается большая. На длине переходного ( послеводоворот-ного) участка имеем также повышенные потери напора сравнительно с дальнейшими участками равномерного движения. [41]
Ai 2, При отношении сопряженных глубин / г2 / / и2, что соответствует значениям параметра ки-нетнчности ЯК13, уравнение совершенного прыжка не отвечает опытным данным, так как переход потока из бурного состояния в спокойное осуществляется в виде ряда волн, постепенно затухающих по направлению движения жидкости. Структура прыжка-волны отличается от обычного совершенного прыжка: здесь отсутствует завихренная водоворотная зона, а имеются лишь волновые колебания, при которых нарушается закон гидростатического распределения давлений в поперечных сечениях потока. Последними исследованиями установлено, что под первой наибольшей волной наблюдается искривление струи в таких масштабах, когда надо учитывать влияние центробежной силы. [42]
Возникает вопрос о возможности распространения формулы Борда на случай ламинарного движения жидкости. Здесь надо сказать следующее. Если 2 - е допущение ( о гидростатическом распределении давления по сечению 1 - 1, см. рис. 4 - 29, а) приемлемо для турбулентного движения, то для ламинарного движения, когда водоворотная зона А может отсутствовать, указанное допущение без соответствующих коррективов является, как правило, неприемлемым. [43]
В ряде случаев эксплуатируемые пруды не обеспечивают необходимого охлаждения оборотной воды. Причиной этого является часто малая глубина пруда из-за его заиления и зарастания или что-то другое, в результате чего в охлаждении в основном принимает участие незначительная часть акватория водоема; остальная же часть акватория участвует в охлаждении с малой интенсивностью, притом косвенно, посредством обмена через ограждающие транзитную струю водоворотные зоны с вертикальной и горизонтальной осью. [44]
Следующим путем интенсификации работы первичных отстойников является совершенствование гидродинамических условий протекания воды, что зависит от конструкции устройств для впуска сточной воды в отстойник и сбора осветленной ( очищенной) воды, а также соотношения скоростей, с которыми вода вводится в отстойную зону и отводится из нее. Распределительно-впускные устройства должны обеспечить постепенное снижение скорости потока воды до требуемой для от-стаиваяия в рабочей зоне. Вместе с тем процесс осаждения взвешенных веществ не должен начинаться раньше, чем вода поступит в эту зону. Конструкции устройств не должны создавать водоворотных зон и резко выраженную струйность движения воды в отстойной зоне. К сожалению, до настоящего времени еще не найдены совершенные формы и конструкции распределительных устройств, полностью решающие указанные задачи. [45]