Cтраница 3
Следует прежде всего указать на детально разработанный И. И. Агроскиным метод для трапецеидальных каналов при по. [31]
Определить состояние потока и форму кривой его свободной поверхности в призматическом трапецеидальном канале с углом откоса от - 2 25, шириной Ъ 5 м и глубиной / г 1 м, если дно канала горизонтальное, а расход Q - 8 м3 / сек. [32]
При правильных руслах вычисление площади живого сечения может быть сделано по аналитическим выражениям: для трапецеидальных каналов ( фиг. [33]
![]() |
Значения в. [34] |
Гидравлический радиус трапецеидального канала при этом равен Яг. [35]
Для удобства подбора часто строят график зависи мости К от искомой величины. При неудачном задании ft в трапецеидальном канале задача по определению Ъ может не иметь решения. [36]
Поперечный профиль, удовлетворяющий этим условиям, и является гидравлически наивыгоднейшим. Как видно, гидравлически наивыгоднейшим профилем трапецеидального канала называется профиль, который ( при заданных т, i, n, Q) характеризуется максимально возможной средней скоростью v, а следовательно, минимальной площадью живого сечения. [37]
Трапецеидальные каналы гидравлически наивыгоднейшего профиля относительно узкие ( см. табл. 16.2), что осложняет их строительство. В связи с этим представляет большой интерес рассмотрение возможности создания трапецеидальных каналов, в которых отношение vlvr. [38]
Трапецеидальные каналы гидравлически наивыгоднейшего профиля относительно узкие ( см. табл. 16.1), что осложняет их строительство. В связи с этим представляет большой интерес рассмотрение возможности создания трапецеидальных каналов, в которых отношение V / VT. S было бы незначительно ( например, не более 5 %) меньше единицы. [39]
При гидравлическом расчете каналов заложение откосов обычно известно, так как оно зависит в основном от характера пород, в которых они прокладываются. В связи с этим переменными оказываются расход Q, ширина по дну Ь, глубина наполнения h, шероховатость ложа канала п и уклон / 0 - Следовательно, при гидравлическом расчете трапецеидальных каналов следует задаваться четырьмя параметрами и определять пятый, для чего рассматриваются следующие типы задач. [40]
![]() |
График для определения гидравлического показателя. [41] |
В формулах ( 9 - 18) и ( 9 - 19) предполагается jcconst для данного поперечного сечения. Однако это неточно, так как ж изменяется с изменение глубины. Для трапецеидального канала, следовательно, гидравличевкий показатель русла зависит от ЭЬ / А. [42]
![]() |
Гидравлически наивыгоднейшие значения 6Г. [43] |
В предыдущем параграфе было показано, что большие каналы нецелесообразно проектировать с гидравлически наивыгоднейшим сечением. Поэтому при проектировании каналов важно знать наиболее рациональные ( отвечающие требованиям экономики) соотношения размеров каналов в зависимости от расхода и уклона рельефа местности. На основании анализа большого количества проектных материалов и фактически осуществленных каналов С. А. Гиршкану удалось получить довольно устойчивые соотношения такого рода для трапецеидальных каналов, позволяющие установить целесообразные размеры глубины и ширины каналов в зависимости от основного параметра - пропускаемого расхода. Такой метод исключает учет влияния уклона местности, так как его находят после определения площади живого сечения и скорости. [44]
![]() |
График для определения потерь напора при истечении через затопленные и незатопленные отверстия. [45] |