ch4-2桥孔水力计算+孔径设计.ppt
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1、2022-8-251 学时:学时:24(hrs.););时间:时间:2019.2.25-2019.5.14 教师:教师:齐梅兰齐梅兰 桥桥 渡渡 设设 计计Bridge Hydraulics2022-8-2524.1 设计洪水设计洪水4.2 桥孔布设桥孔布设4.3 桥梁孔径与水力计算桥梁孔径与水力计算孔径设计孔径设计Ch.4Ch.4 桥渡设计桥渡设计2022-8-254.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)Ch.44.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算34.3 桥梁孔径与水力计算桥梁孔径与水力计算4.3.3 孔径设计计算孔径设计计算2022-8-254.3.1 河流基
2、本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)(1 1)过流断面:)过流断面:由自由水面与湿周包围的区域由自由水面与湿周包围的区域面积计算面积计算可用分、总可用分、总计算法,用垂线划分计算法,用垂线划分断面。断面。复式断面应区分主槽复式断面应区分主槽过流和滩地过流。过流和滩地过流。已知已知:河槽几何形状河槽几何形状 (测量各点河床高程及其横向位置测量各点河床高程及其横向位置获得获得)、水位线、水位线图图 4.84.8 过流断面过流断面42022-8-252 2)断面平均流速、水深)断面平均流速、水深QAU=断面平均流速断面平均流速v:已知流量、水位、已知流量、水位、河槽形状河槽形状引入引入谢才公式
3、、谢才公式、已知河道纵坡已知河道纵坡单一断面:单一断面:按上式计算按上式计算复式断面:复式断面:划分主槽、滩地,分别按上式计算划分主槽、滩地,分别按上式计算(4-1)(4-2)54.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)上式中上式中:hi=第第i条垂线的水深条垂线的水深21321iUh Jn=各垂线平均流速各垂线平均流速v:断面平均水深断面平均水深 h:/hA B=水面宽度水面宽度过流断面面积过流断面面积2022-8-25复式断面复式断面v,h 计算图计算图,ttU h,ccU h64.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)2022-8-25面面积积计计算算
4、表表74.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)2022-8-25Uc 、Ut计算步骤:计算步骤:将断面河床高程和水位均绘于同一图中将断面河床高程和水位均绘于同一图中 划分主槽与滩地划分主槽与滩地求主槽平均水深:求主槽平均水深:hc=Ac/Bc求滩地平均水深:求滩地平均水深:ht=At/Bt求主槽平均流速:求主槽平均流速:求滩地平均流速:求滩地平均流速:2/3 1/21cccUhin=2/3 1/21tttUhin=84.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)2022-8-25全断面平均流速全断面平均流速 v 计算:计算:求主槽平均流速:求主槽平均流速:求滩
5、地平均流速:求滩地平均流速:2/3 1/21ccUhin=求主槽流量:求主槽流量:Qc=Uc Ac求滩地流量:求滩地流量:Qt=Ut At 求全断面流量:求全断面流量:Q=Qt+Qc 求全断面平均流速:求全断面平均流速:U=Q/A2/3 1/21ttUhin=94.3.1 河流基本水力学参数河流基本水力学参数(无桥无桥)2022-8-25桥址河段水流图:桥址河段水流图:平面:上游收缩段平面:上游收缩段 桥址被压缩桥址被压缩 下游扩散段下游扩散段纵面:上游壅高,纵面:上游壅高,桥址收缩,桥址收缩,下游复原下游复原4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 10(1 1)水力现象)水力现象纵断面
6、纵断面扩散恢复扩散恢复收缩下降收缩下降壅水壅水2022-8-2511平面收缩段和扩散段长度;平面收缩段和扩散段长度;垂向水面壅高和降低幅度垂向水面壅高和降低幅度桥孔的压缩程度、洪水大小影响水流的以下变化:桥孔的压缩程度、洪水大小影响水流的以下变化:4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 2022-8-2512足够大足够大11倍桥孔长倍桥孔长上游影响区外上游影响区外L Lu uL Ld dL Lc c下游影响区外下游影响区外44L Lc c收缩、扩散段长度?收缩、扩散段长度?收缩段收缩段4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 2022-8-2513上游:上游:因水流受到桥结构物阻碍,
7、动能减小,而势能(压因水流受到桥结构物阻碍,动能减小,而势能(压能)增大,表现为水位升高,称为能)增大,表现为水位升高,称为壅水壅水。桥下:桥下:因桥孔压缩了过流断面面积,流速增大,动能增大,因桥孔压缩了过流断面面积,流速增大,动能增大,而势能减小,表现为水位降低。而势能减小,表现为水位降低。下游:下游:因水流出桥孔后,过流宽度(面积)增大,而流速因水流出桥孔后,过流宽度(面积)增大,而流速减小,动能减小,而势能增大,表现为水位升高,恢复减小,动能减小,而势能增大,表现为水位升高,恢复至天然水位。至天然水位。4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 2022-8-252022-8-2514
8、4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算(2)桥下断面水深桥下断面水深 hq、流速、流速 vq桥下横断面桥下横断面桥址河段纵断面桥址河段纵断面1)hq近似按无桥时的均匀流近似按无桥时的均匀流水深水深 h0考虑,即考虑,即hq h02)面积)面积 AqAq=(B0-Bb)h0B0B0:无桥时断面宽度;无桥时断面宽度;Bb:桥、台阻水总宽度。桥、台阻水总宽度。3)Uq=Q/Aq 2022-8-2515壅水计算原理:壅水计算原理:符合流体力学的连续原理、运动及能量方程。符合流体力学的连续原理、运动及能量方程。一维、恒定流连续方程:一维、恒定流连续方程:222111111222iiiiiiiiif
9、i ipUUpUZZhgggggaaVrr+-+=+能量方程:能量方程:1iiQQ11iiiiEEE4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算(3)桥上游壅水高度桥上游壅水高度2022-8-252022-8-25164.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算(3)桥上游壅水高度桥上游壅水高度桥址河段纵断面桥址河段纵断面建桥后水面线建桥后水面线无桥水面线无桥水面线建桥后升高的水位与天然时水位之差称为建桥后升高的水位与天然时水位之差称为壅水高度壅水高度。其中差值最大的称为其中差值最大的称为最大壅水高度最大壅水高度,记为,记为Z。2022-8-251 1)壅水断面水深、流速)壅水断面水深、流速取
10、断面取断面 (上游)、(上游)、(桥孔下游,图中)(桥孔下游,图中)2444422111114 1222fpUZggpUUZhgggaraVr-+=+能量方程:能量方程:连续方程:连续方程:111QUB H=444QUB H=(4-3)(4-3)4.3.2 桥下水力计算桥下水力计算2022-8-2517桥下横断面桥下横断面 纵断面纵断面扩散恢复扩散恢复收缩下降收缩下降壅水壅水2022-8-25224441114122wpUpUzzhggggaarr+=+22114422wUUzhggaaD=-+测管水头测管水头4 22 1wjjfhhhh-=+24 1142flUhRgl-=2224 240.
11、5 12jAUhAg-骣=-桫2 1jh-扩大损失扩大损失(4-7)()22112 111222122442jAAQhgAAAbaba-轾骣犏=-+犏桫犏臌18最大壅水高:最大壅水高:4.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 收缩损失收缩损失2022-8-25将能量损失比率及动能压缩系数等影响合并为一个将能量损失比率及动能压缩系数等影响合并为一个系数系数,则有,则有()220qzUUhD=-压缩系数压缩系数 天然断面平均流速天然断面平均流速桥下断面平均流速桥下断面平均流速经验公式经验公式 1 1:(4-8)194.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 2022-8-25表表4-44-4
12、 壅水系数壅水系数 取值取值204.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 河段特征河段特征阻挡流量阻挡流量/设计流量(设计流量(%)压缩系数压缩系数河滩很小的山区河流河滩很小的山区河流10 0.05河滩较小的半山区河流河滩较小的半山区河流11300.07河滩中等的平原河流河滩中等的平原河流31500.10河滩较大的低洼区河流河滩较大的低洼区河流500.152022-8-25桥下断面水面壅高值桥下断面水面壅高值(Z Zq q)可近似计为可近似计为2Zzq(4-11)21254.3.2 桥址河段水力计算桥址河段水力计算 2022-8-25224.3.3 孔径设计计算孔径设计计算 桥高桥高:以梁
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