Cтраница 2
При рассмотрении теплового взаимодействия трубопровода с грунтом удельная теплоемкость с используется в задачах, связанных с учетом аккумуляции тепла грунтом, а также для определения J - к а косвенными методами. [16]
Учитывая, что в настоящее время построение криволинейных гидрографов стока осуществляется с помощью ЭВМ, можно уточнить учет аккумуляции. [17]
Пример расчета 11.4. Произвести расчет отверстия малого моста на водохранилище при следующих данных: расход, подсчитанный с учетом аккумуляции ( пруд наполняется на 0 58 м), равен Qc6 75 мэ / сек, МПГ - 184 м, СПГ - 181 м, высота набега волны в нижнем бьефе нак. Дно подмостового русла намечено расположить на уровне СПГ. [18]
![]() |
Значение коэффициента расхода т0 трапецеидальных водосливных плотин. [19] |
При расчете отверстий мостов-водосбросов с водосливом известными величинами являются: Qc6 - максимальный сбросной расход, подсчитанный с учетом аккумуляции; Лпр Р - высота водосливной плотины, определяемая глубиной пруда в соответствии с - водохозяйственными расчетами; ЯПл - напор воды на плотине, устанавливаемый с учетом возможного затопления местности. [20]
Точки пересечения функции Qce / ( Я) с кривыми пропускной способности определяют возможные решения по расчету отверстия моста с учетом аккумуляции. [21]
Точки пересечения функции Qc6 - f ( Н) с кривыми пропускной способности определяют возможные решения по расчету отверстий труб с учетом аккумуляции. [22]
Экономия металла и его расход на баки-аккумуляторы найдены выше при относительно небольшой тепловой характеристике зданий, достаточно плотном их заселении и полном отсутствии расхода воды в системе горячего водоснабжения в ночные часы, а также без учета аккумуляции тепла зданиями и самими системами отопления. При изменении этих условий соответственно могут измениться и найденные выше результаты в сторону их уменьшения. [23]
На основе приведенных параметров строится гидрограф стока и по нему определяются: 1) максимальный расход; 2) время его наступления после начала стока; 3) время конца стока; 4) закономерность прохода объема стока, по которым можно точно рассчитать отверстие сооружения с учетом аккумуляции. [24]
Учитывая, что сток воды с верхового водосборного бассейна всегда происходит с распластыванием по части водохранилища, в расчет следует вводить не максимальный, а сбросной расход. При этом учет аккумуляции производят по зависимостям (11.20), (11.22), (11.23) и (11.24), в которых объем п руда ( аккумуляции) W определяют по плану местности перед сооружением в горизонталях, как объем воды выше уровня в водохранилище. [25]
Бровка земляного полотна на подходах к малым мостам и трубам должна возвышаться не менее чем на 0 5 м над отметкой подпертого уровня, определяемого по наибольшему расходу с вероятностью превышения. При этом наибольший расход определяется по нормам стока с учетом аккумуляции. [26]
Гидравлический расчет малых мостов в условиях постоянного затопления заключается в определении отверстия моста и подборе типа укрепления подмостового русла по скорости в расчетном сечении. Известными величинами являются сбросной расход Qc6, определенный с учетом аккумуляции, коэффициент расхода для неподтопленного подмостового русла ( табл. 11.1), максимальный и сработанный подпорные горизонты - МПГ и СПГ, определяемые условиями режима эксплуатации водохранилища. [27]
Дополнительные затраты, связанные с учетом прохода паводков весьма редкой вероятности, оказываются таким образом крайне незначительными. Имея же значительный запас в снижении стоимости ( около 25 %) из-за учета аккумуляции и при уменьшении этой экономии до 23 %, при проектировании можно получить путем перераспределения этих ресурсов многолетнюю надежную эксплуатацию дороги в период прохода паводков с любой вероятностью превышения. [28]
![]() |
Построение гидрографа по четырем интервалам. [29] |
Все расчеты сведены в бланк. В § 11 даны примеры решений с построением гидрографов и расчетом отверстий с учетом аккумуляции, со всеми арифметическими действиями. [30]