Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления

 

Использование: в гидротехнике при строительстве водосбросных сооружений. Сущность изобретения: способ сопряжения бьефов включает отброс струи с носка-трамплина с одновременной регулировкой угла наклона носка-трамплина к горизонту в зависимости от веса воды и гидродинамического давления на носок-трамплин. При этом водосброс состоит из наклонного канала , поворотного носка-трамплина и противовеса . Носок-трамплин может быть выполнен из эластичного материала с заделкой в дно наклонного канала, -а противовес - полым с системой клапанов для заполнения полости водой. 2 с. и 2 з.п.ф-лы, бил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Е 02 В 8/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (I OCllATEHT CCCP) »- У»

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4842200/15 (22) 07.05.90 (46) 30.04.93. Бюл. М 16 (71) Белорусская государственная политехническая академия (72) А.В.Карпеченко и И.В.Поворотный (56) Авторское свидетельство СССР

N 1373753, кл. Е 02 В 8/06, 1985. (54) СПОСОБ СОПРЯЖЕНИЯ БЬЕФОВ И

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Использование: в гидротехнике при строительстве водосбросных сооружений.

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к сопрягающим сооружениям.

Цель изобретения — снижение гидродинамического воздействия на нижний бьеф, На фиг.1 изображен продольный разрез по оси водосброса, вариант с противовесом при совмещении его с носком-трамплином в одном монолите; на фиг.2 — продольный разрез по оси водосброса (фрагмент), вари.ант с противовесом при выполнении носкатрамплина эластичным и заделке его в противовес; на фиг.3 — продольный разрез по оси водосброса (фрагмент), вариант без противовеса при заделке эластичного носка-трамплина в дно наклонного канала; фиг.4 иллюстрирует возможность заполнения полости противовеса водой; на фиг,5— пояснительная схема к расчету положения носка-трамплина.

Сооружение состоит из наклонного канала 1, заканчивающегося носком-трампли„„m„„1812265, Al

Сущность изобретения: способ сопряжения бьефов включает отброс струи с носка-трамплина с одновременной регулировкой угла наклона носка-трамплина к горизонту в зависимости от веса воды и гидродинамического давления на носок-трамплин. При этом водосброс состоит из наклонного канала, поворотного носка-трамплина и противовеса. Носок-трамплин может быть выполнен из эластичного материала с заделкой в дно наклонного канала,-а противовес — полым с системой клапанов для заполнения полости водой. 2 с. и 2 з,п.ф-лы, 5 ил, ном 2, совмещенным с противовесом 3. Последние два элемента имеют возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси при помощи шарнирно-неподвижной опоры Ж

4. Носок-трамплин 2 ориентирован в сторону нижнего бьефа 5. Дно наклонного канала:. Я

1 образует с горизонтом угол P . Носок-, Я трамплин 2 может быть выполнен из эла- О стичного материала и тогда он работает у совместно с противовесом 3. будучи заделан в него (фиг.2), либо самостоятельно (фиг.3). Тогда носок-трамплин 2 заделывается в дно наклонного канала 1. Предельное положение носка-трамплина 2, соответствующего максимальному расчетному расходу, достигается при ограничении перемещения противовеса 3 с помощью упора 6.

Противовес 3 целесообразно выполнять с полостью 7, гидравлически сообщенной с наклонным каналом 1 и нижним бьефом 5 посредством гидравлических клапанов 8 и

1812265

9, Тогда полость 7 связана с атмосферой воздушным клапаном 10. Для предотвращения колебаний жидкости в полости 7 она снабжена перегородками 11, Водосброс работает следующим образом.

Сбрасываемый расход движения по наклонному каналу 1, в конце которого поток разворачивается, а затем, проходя носоктрамплин 2, отрывается и падает в нижний бьеф 5 в виде отброшенной струи.

Под действием жидкости, ее кинетического давления, а также собственного веса носок-трамплин 2 способен поворачиваться в вертикальной плоскости на угол, соответствующий мгновенному значению расхода

Перечисленные нагрузки компенсируются противовесом 3, размеры и вес которого рассчитывается таким образом, чтобы при минимальном расходе продольная ось носка-трамплина 2 образовывала с горизонтом угол а, отвечающий условию максимального отброса струи, По мере увеличения сбрасываемого расхода растет глубина на носке-трамплине 2 и скорость V, связанная с кинетическим давлением на его дно Р*

* 2 зависимостью вида Р V . Вследствие этого момент сил, поворачивающих носоктрамплин 2 вокруг оси по часовой стрелке согласно изображению на фиг.1, растет.

Они уравновешиваются моментом, создаваемым собственным весом противовеса 3, Р во-первых, за счет более резкого, чем для носка-трамплина 2, увеличения плеча сил.

Во-вторых, дополнительная регулировка величин удерживающего момента достигается заполнением. полости 7 противовеса

3 водой. При достижении максимальной величины сбрасываемого расхода противовес 3 занимает предельное горизонтальное положение. Последующее его перемещение ограничено упором 6. Одновременно носок-трамплин 2 ориентируется так, что его дно продолжает дно наклонного канала 1. Этот случай представлен на фиг.1 штриховой линией, Заполнение и опорожнение полости 7 противовеса 3 осуществляется следующим образом. Посредством включения впускного гидравлического клапана 8 при перекрытом клапане 9 вода поступает в полость 7, а ее опорожнение происходит при обратных положениях упомянутых элементов. Операции с гидравлическими клапанами 8 и 9 выполняются при открытом воздушном клапане 10, расположенном в верхней части полости 7 (фиг.4).

Предложение, заключающееся в угловом смещении поворота продольной оси противовеса в сторону нижнего бьефа имеет под собой следующие основания, Допустим, продольные оси противовеса и носка-трамплина совпадают. Тогда независимо от расхода и нагрузки на трамплин плечи сил уменьшаются или растут в одном направлении и в одном темпе, т,е. тогда возможен только один случай равновесия— при постоянной нагрузке на носок-трамп"0 лин, при Q-const. Следовательно, поворот необходим, После этого встает вопрос о направлении поворота. Угловое смещение в направлении нижнего бьефа приведет к упиранию в дно лотка при больших расхо15 дах, Это также ничего не дает и даже эффект обратный в отношении уравновешивания трамплина и противовеса. Следовательно, поворот продольной оси противовеса должен осуществляться в сторону нижнего бье20 фа, как показано на фиг.1 Необходимость поворота продольной оси противовеса именно на величину угла наклона дна канала к горизонту легко показать на основе графических построений.

Носок-трамплин в данном случае представляет поворотную плиту. Тем самым при каждом фиксированном значении расхода .

Qi трамплин принимает строго заданное положение, характеризуемое соответствую30 щими значениями скорости 0ь угла отрыва

ai и начальной высоты падения Ноь Снабжение трамплина противовесом позволяет компенсировать моменты сил, опрокидывеющих весь поворотный элемент по часовой

35 стрелке согласно изображению на фиг.1.

Выполнение носка трамплина эластичным дает возможность вовсе отказаться.от противовеса (фиг;3), либо позволяет демпфировать динамические пульсационные

40 нагрузки не только поворотом, но и за счет упругих свойств материала. Применение материала, способного восстанавливать деформации при снятии нагрузки попутно дает возможность повысить изйосостойкость

45 и кавитационную стойкость носка-трамплина, поскольку известно усиление абразивного износа поверхностей большего радиуса кривизны при повороте потока, Рассмотрим условия входа отброшен50 ной струи, реализуемые в предлагаемом техническом решении. Как легко понять, они зависят от расхода. Если при небольших расходах жидкость движется no Восходящей и нисходящей ветвям параболы, то

55 при отрицательных углах отрыва струи она описывает траекторию значительно меньшей кривизны, В первом случае поток входит под уровень почти по нормали, а во втором — соударение осуществляется под острым углом. Не будет здесь учитывать

1В122В5 нарушения сплошности, которые, безусловно, благоприятствуют гашению избыточной энергии, Отметим только, что степень затухания средней скорости определяется при прочих. равных условиях безразмерным рас- 5 стоянием. Это значит, что на одном и-том же удалении от источника в данном случае— места входа струи под уровень, скорость уменьшается тем быстрее, чем меньше характерный размер струи, Для двумерной за- 10 дачи им является толщина, здесь в качестве таковой выступает глубина воды на носкетрамплине перед точкой отрыва, В отличие от известных в предлагаемом устройстве с увеличением расхода путь струи до дна рас- 15 тет, следовательно,.скорость в момент достижения дна отводящего водовода затухает интенсивнее. Поэтому созданы предпосылки не только для фиксации воронки размыва в определенном месте, но и 20 для снижения придонной скорости, а тем самым снижению гидродинамического воздействия на нижний бьеф.

Пример. Рассмотрим условие равновесия носка-трамплина, снабженного про- 25 тивовесом (фиг.1). В качестве, первого приближения, считая задачу двумерной, можно использовать схему, представленную на фиг.5. Здесь система, способная реагировать на изменения расхода, упро- 30 щена до ломаного стержня, способного поворачиваться вокруг шарнирно-неподвижной опоры О. Тогда отрезок АО моделирует противовес, а О — носок-трамплин. На стержень действуют силы: 35

Собственный вес — распределенная нагрузка на носок-трамплин и на противовес

g, причем g >g>, иначе устройство неработоспособно при соизмеримых длинах носка-трамплина 4 и противовеса lp. 40

Полное давление, воспринимаемое носком-трамплином, включает гидростатическое и кинематическое. При больших расходах, когда разворот потока на носке-трамплине сравнительно невелик, эпюрэ полного давле- 45 ния строится по формуле А.А.Сабанеева: и

=h cos О+ — —, pg g R где h — глубина потока;

Q — угол наклона касательной к поверхности носка-трамплина в точке, для которой определяется текущее значение давления; ц — среднерасходная скорость; 55

R — радиус носка-трамплина, В данном случае радиус носка-трампли, на определяется его длиной и углом поворота, но никак не бесконечен.

Гидростатическоедэвление — распределенная нагрузка gr — может быть определена при известнь х расходе и геометрии по уравнениям свободной поверхности. При малых расходах (угол отрыва положителен) глубина потока увеличивается, а при больших (угол отрыва отрицателен) — падает, Если перепад уровней B бьефах значительно превосходит начальную высоту падения, а длина носка-трамплина невелика, то интенсивность нагрузки от веса воды изменяется по длине мало.

Кинематическое давление — также распределенная нагрузка ак, Его целесообразно находить с использованием зависимости

Im

cos(a+P — О) J ад(4)4 dl=cos О (аг(!т)+

В предельных случаях постоянные перед знаком интеграла имеют вид: правая часть левая часть

О=Оми cos (а +,6)/2 cosa/2

0,5 соя,В/2

0 О макс

Отсюда, зная нагрузку нэ носок-трамплин, легко определить габариты противовеса, подобрать его материал, либо. в случае необходимости, степень заполнения полости противовеса водой.

Таким образом, исходя из приведенных положений конструкций водосброса для реализации предложенного способа сопряжегде u/v — отношение среднерасходной скорости к придонной в рассматриваемом сечении. Оно зависит от радиуса носка-трамплина, угла разворота и определяется по графикам (там же).

Поверхностным трением неэ носкетрамплине и в шарнире пренебрегаем, поскольку плечи этих сил невелики, Нэ носок-трамплин (отрезок ОВ) действует гидростатическое и кинематическое давление, а также собственный вес. Они должны уравновешиваться моментом от собственного веса противовеса. Считая нагрузки функциями собственного веса, условие равновесия в общем случае, при повороте носка-трамплина на произвольный угол О выглядит следующим образом

1812265 ния бьефов очевидно, что применение такого вида сооружения позволит сократить затраты на строительство и эксплуатацию самого водосбросного сооружения. Достигается это за счет того, что решается поставлен ная цел ь изобретения — стабилизируется дальность полета отброшенной струи при широком диапазоне изменения сбрасываемого расхода, при, этом происходит локализации воздействия этой струи на отводящий водовод (т.е. НБ).

За счет сужения площади воздействия струи в НБ можно существенно уменьшить объем дорогостоящих укрепительных работ и тем самым повысить эффективность использования таких сооружений в комплексных системах водопользования.

Формула изобретения

1, Способ сопряжения бьефов, включающий отброс струи в нижний бьеф с носка трамплина, отличающийся тем, что, с целью снижения гидродинамического воздействия на нижний бьеф, дальность отброса струи регулируют путем изменени» угла наклона носка-трамплина к горизонту пропорционально весу жидкости и ее гидродинамическому давлению на носок-трамплин.

2, Устройство для сопряжения бьефов, содержащее расположенный между верх5 ним и нижним бьефами наклонный канал, заканчивающийся носком-трамплином, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью снижения гидродинамического воздействия на нижний бьеф, носок-трамплин выполнен в виде

10 поворотной плиты. ось вращения которой ортогональна направлению течения, и снабжен оппозитно расположенным противовесом, продольная ось которого повернута в сторону нижнего бьефа на величину р, где

15 P — угол наклона дна канала в горизонту.

3. Устройство rio п.2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что носок-трамплин выполнен из эластичного материала с заделкой в дно наклонного канала или в противовес.

20 4. Устройство по п.2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что противовес выполнен полым, гидравлически сообщен с наклонным канаlIoM и нижним бьефом,.а также снабжен впускным и выпускным гидравлическими и

25 воздушными клапанами.

Составитель И. Поворотный

Редактор М. Кузнецова Техред M. Моргентал Корректор С, Юско

Заказ 15 62 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления Способ сопряжения бьефов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к rnflpofexHHKe, в частности к высоконапорным водосбросам с гашением энергии путем закрутки потока

Водослив // 1808900
Изобретение относится к гидротехническому и гидромелиоративному строительству , в частности к водосбросным сооружениям

Изобретение относится к строительству гидротехнических сооружений, а именно к .водосбросам, концевые сооружения которых расположены на скальных или полускальных основаниях

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к конструкциям водосбросных сооружений с водобоем, боковыми стенками, рисбермой, ковшом, заполненным каменной наброской

Изобретение относится к области гидротехнического строительства и может быть использовано при устройстве крепления в нижнем бьефе водосбросных и водопропускных сооружений

Изобретение относится к устройствам для отвода сточных вод канализационными сетями, транспортирования гравитационными водоводами и магистральными водопроводными сетями питьевой воды и может быть использовано в системах мелиорации и гидротехнических сооружениях

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к энергогасящим устройствам водосбросных сооружений

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть использовано в качестве селепровода для предотвращения интенсивного истирания бетонной облицовки

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано при создании водобойного колодца при больших расходах воды на высоконапорном гидроузле, преимущественно на скальном основании

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть использовано в качестве селепроводящего лотка

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано в гидроузлах в качестве элемента водосброса

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано при создании многопролетных водосборных сооружений на скальном основании

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано при создании малопролетного водосбросного сооружения
Наверх