Cтраница 3
К чему приводит установка гасителей энергии в пределах гидравлического прыжка. Как аналитически выразить потери энергии в прыжке, где установлены гасители энергии. [31]
Для резонансного гашения флуоресценции органических веществ примесями, как показали С. И. Вавилов и Галанин81, необходимо соблюдение двух условий: 1) чтобы спектр флуоресценции люминесцирующего вещества накладывался на спектр поглощения гасителя; 2) чтобы молекула гасителя сама не обладала флуоресцентной способностью. Первое условие необходимо для установления резонанса, второе - для рассеивания гасителем воспринятой энергии. При резонансном гашении нельзя говорить о поглощении гасителем квантов света излученных флуоресцирующим веществом, подобно поглощению света светофильтром ( внутренний светофильтр), так как концентрация гасителя обычно бывает чрезвычайно малой. [32]
![]() |
Водобойный колодец комбинированного типа.| Схема специальных гасителей энергии ( пирсы или шашки. [33] |
Гася за плотиной избыточную кинетическую энергию, вместо отогнанного гидравлического прыжка ( рис. 12 - 14), получаем, как и в случае, показанном на рис. 12 - 15, затопленный прыжок, причем мощность крепления в нижнем бьефе снижается. Специальные устройства, сооружаемые в нижнем бьефе с целью гашения энергии, называются гасителями энергии. [34]
В обычных случаях отгон прыжка вызывает опасение размыва русла. Для устранения отгона прыжка устраивают водобойные колодцы, водобойные стенки и другие устройства - гасители энергии. [35]
Трубы являются наиболее массовым видом искусственных сооружений на дорогах всех назначений и наиболее подвержены разрушениям от воздействия водного потока при недостаточности назначаемых отверстий на пропуск расчетного расхода, засорения отверстий и плохо организованного отвода воды на выходе из трубы. Значительную часть проектируемых труб составляют косогорные, которые имеют следующие конструктивные участки: быстроток с входной частью, переходное устройство от быстротока к трубе ( сужения, водоприемные колодцы), тело трубы, гаситель энергии потока на выходе из трубы и отводное русло с укреплением. [36]
Лп, скорости Va, длины / j и типа укрепления русла над стенкой падения; расстояния от стенки падения до сжатого сечения, глубины в сжатом сечении / г; установление формы сопряжения бьефов; типа укрепления в нижнем бьефе; определение ( при необходимости) размеров гасителя энергии. [37]
Обычно рассчитывают первую и вторую ступени, а размеры последующих ступеней принимают такими же, как и второй. Гаситель энергии на последней ступени рассчитывается с учетом влияния глубины в отводящем канале. [38]
Перепады колодезного типа ( рис. 13.13) рассчитывают из условия образования гидравлического прыжка в колодце на каждой ступени. Обычно рассчитывают первую и вторую ступени, а размеры последующих ступеней принимают такими же, как и второй. Гаситель энергии на последней ступени рассчитывается с учетом влияния глубины в отводящем канале. [39]
Гидравлический удар в трубах - явление нежелательное. Следует предусматривать меры, исключающие образование гидравлического удара, либо снижающие возможное повышение давления при ударе. Такие резервуары называют воздушными колпаками и уравнительными баками ( колонками); в) применение специальных клапанов - гасителей энергии гидравлического удара. [40]
Экспериментальные исследования и натурные наблюдения показали, что при продольных уклонах быстротоков i0: Q02-003 происходит насыщение потока воздухом, называемое аэрацией потока, и появляется волновое движение. Оба эти явления между собой не связаны и могут возникнуть одновременно и порознь. Важность изучения этих явлений объясняется тем, что по мере увеличения степени аэрации потока растет его глубина, которая может увеличиться в 1 5 - 2 и большее число раз по сравнению с неаэрированным потоком; появление волнового движения в начале быстротока сопровождается увеличением высоты волн по длине быстротока, причем они могут достигнуть таких размеров, что начнется перелив воды через боковые стенки канала, а гасители энергии в конце быстротока не смогут выполнять свою задачу. Представляется возможным рассматривать волновое движение как особый вид неустановившегося движения, так как в волновом потоке перемещение масс жидкости происходит вместе с профилем волны и имеет цикличный характер. Осуществляется это движение с большими осредненными по времени глубинами и скоростями, чем при равномерном движении. Наблюдения показывают также, что волновое движение вызывает меньшие затраты энергии, чем равномерное движение. [41]
В тех случаях, когда морское побережье подвержено разрушающему воздействию волнового прибоя, водозаборные устройства необходимо защищать насыпными дамбами. Конструкции заградительных дамб могут быть различными. На рис. 9 - 9 представлен ковшовый водозабор с заградительной дамбой, выполненной из наброски искусственных бетонных блоков объемом по 5 - 8 м3 каждый. Дамба, созданная из искусственных блоков, является хорошим гасителем энергии прибоя. Морская волка, подходя к такой дамбе, как бы впитывается в нее. Заградительные дамбы не только защищают береговые сооружения от разрушения, но и предохраняют входные окна водоприемника от забивания их водорослями, а в зимнее время - шугой. [42]