Top 7 energijos išsklaidymo metodai žemiau krioklio

Perskaitykite šį straipsnį, kad sužinotumėte apie šiuos septynis svarbius žemiau kritusius energijos išsklaidymo metodus, ty (1) Vandens pagalvėlės, (2) Atraminės sienos, (3) Biff Wall (4) deflektorius, (5) Blokai, (6) briaunotas prikabinimas arba ląstelių prikabinimas, ir (7) hidraulinis šuolis ant šlaito glacio.

1. Vandens pagalvėlės suteikimas:

Kai vandens pagalvė yra žemiau kritimo, ji turi du tikslus.

i. Pirma, jis sumažina kritimo vandens sluoksnio poveikį.

ii. Antra, ji išsklaido srauto energiją.

Vandens pagalvėlės gali būti sėkmingai pasiektos, nes žemiau kritimo yra vandens kišenė arba tvenkinys. Norint sukurti tvenkinį arba kišenę iš vandens, gali būti pageidaujama dėžės. Tai yra tik kanalo lovos depresija iš karto po kritimo. Faktiškai tinkamas ilgis ir gylis nėra tinkami teoriniam gydymui, tačiau lauko ir modelio tyrimai yra labai patyrę.

Tačiau šios formulės suteikia gerą pagrindą cisternų projektavimui:

2. Baffle Wall:

Tai yra kliūtis, pastatyta per kanalą pasroviui nuo kritimo. Jis yra mažo aukščio sienos forma. Jis veda vandenį tik prieš jį. Taigi jis bando sukurti vandens pagalvę ant viršaus. Daug kartų, kai srauto sąlygos yra palankios, gali įvykti hidraulinis šuolis. Lehavskis pateikė formulę, skirtą apskaičiuoti stovinčio baseino ir galo slenksčio matmenis (19.17 pav.)

3. Biff siena:

Tai cisternos galinė siena. Tai vertikali sienelė su horizontalia projekcija, esanti dėžėje (19.18 pav.).

Dėl projekcijos vandens srautas grįžta į cisterną. Jis sukuria kliūtį greitai judančiam vandeniui, kuris žemyn krenta. Dėl to srovės energija išsklaidoma.

4. Deflektorius:

Tai trumpoji siena, pastatyta pasroviui esančios prijuostės gale (19.19 pav.).

Ši galinė sienelė nukreipia didelio greičio vandens srautą. Dėl deformacijos sumažėja srauto greitis judėjimo kryptimi. Grūdinimo įtaisai sukelia trinties atsparumą srautui ir sumažina greitį. Kai kurie įrenginiai yra paminėti toliau.

5. Išskirstyti blokai:

Jie yra tik stačiakampiai blokai ar kubeliai, paprastai pagaminti iš betono. Jie išdėstyti pakopomis žemyn pasroviui horizontalioje prijuostėje (19.20 pav.). Jie nukreipia didelio greičio srautą į šoną. Jis suteikia kliūtį dideliam greičiui pasroviui tekėti, o srauto energija efektyviai išsklaidoma. Jie yra labai dažnai naudojami žemiau kritimo, kad energija būtų išsklaidyta kartu su cisternu.

6. Išlenktas prikabinimas arba šerdis:

Jo konstrukcija pagrįsta principu, kad šiurkštus sudrėkintas perimetras žymiai sumažina srauto greitį dėl padidėjusio atsparumo trinčiai. Norint sutirštinti sudrėkintą perimetrą, gali būti įrengtas vienas plytas ant krašto ir kitas plytų galas. Tokio tipo šokinėjimas yra ant kritimo (19.21 pav.). Įrodyta, kad šis prietaisas yra pigus ir efektyviai išsklaido energiją.

7. Hidraulinis šuolis ant šlaito Glacis:

Hidraulinis šuolis ar nuolatinė banga laikoma efektyviausia energijos išsklaidymo priemone ir mažesniu kritiniu greičiu iki normalaus greičio kanale žemyn nuo kritimo Siekiant užtikrinti hidraulinio šuolio susidarymą, būtina, kad d / s gylio vanduo tekėtų su subkritinis greitis turi būti susijęs su hiperkritinio srauto gylio glacio pirštu santykiu.

Galima apskaičiuoti glacio trinties atsparumą ir naudojant q ir H L bei Blench kreivių reikšmes, pateiktas 19.9 pav., Srauto energijos, esančios žemiau pastoviosios bangos (Ef 2 ), energiją.

a. Cisternos matmenys tiesiam glaciui:

Tuomet cisternos lygį galima gauti atimant 1, 25 d x iš d ​​/ s FSL arba 1, 25 Ef 2 iš d ​​/ s TEL.

Jei natūralus paviršiaus lygis yra mažesnis, nei cisternos lygis, nustatytas virš natūralaus paviršiaus, jį reikia naudoti kaip cisternos lygį.

Nustatyta, kad hidraulinėje šuolyje energija nėra visiškai išsisklaidžiusi, todėl būtina užtikrinti pakankamą dėžės ilgį, kad būtų išvengta kanalo dugno ir bankų pažeidimo. Jei glacis nukrenta be atraminės platformos, laikoma, kad 5 Ef 2 tankio ilgis yra pakankamas geram dugno sluoksniui ir 6 Ef 2 eroduojamoms ir smėlio dirvoms.

Cisterna turi būti sujungta su suprojektuota lova d / s, kurios nuolydis yra 1 iš 5.

b. Glacio dėžės matmenys su galine sienelė gale:

19.15 pav. Deflektoriaus platformos ir atraminės sienelės matmenys gali būti nustatomi pagal šiuos santykius:

Tarpinės sienos aukštis, h b = d c - d 2

kur dc (kritinis gylis) = (q / g) 1/3

d 2 galima apskaičiuoti naudojant 19.11 pav., žinomas HL ir D C reikšmes.

Tarpinės sienos storis = 2/3 h b

Apsaugos platformos ilgis = 5, 25 h b

Sklendės platforma turi sujungti glacio pirštą su spinduliu, kuris yra lygus vandens aukščiui virš keteros, ir prie deflektoriaus sienelės, kurios spindulys yra R = 2/3 h b.

Cisternos ilgis - 5 d x

kur d yra konjuguotas arba tolesnis gylis po hidraulinio šuolio.

Cisterna turi būti nuspausta žemiau d / s lovos lygio 0, 1 (d / s FS gylis), esant mažiausiai 15 cm atstumu ir nepilnamečiams, o 30 cm - pagrindiniams kanalams ir šakinių kanalų.