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第十一章 水电站进水口 第三节 有压进水口的位置丶高程及轮廓尺寸.pdf

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第十一章 水电站进水口 第三节 有压进水口的位置丶高程及轮廓尺寸.pdf

上传人:迎春文档 2022/2/20 文件大小:110 KB

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第十一章 水电站进水口 第三节 有压进水口的位置丶高程及轮廓尺寸.pdf

文档介绍

文档介绍:第十一章 水电站进水口
第三节 有压进水口的位置、高程及轮廓尺寸

一、有压进水口的位置
水电站进水口在枢纽中的位置,应尽量使入流平顺、第十一章 水电站进水口
第三节 有压进水口的位置、高程及轮廓尺寸

一、有压进水口的位置
水电站进水口在枢纽中的位置,应尽量使入流平顺、对称,不发生回流和旋涡,不出现
淤积,不聚集污物,泄洪时仍能正常进水。水流不平顺或不对称,容易出现旋涡,进水口前
如有回流区,则漂浮的污物大量聚集,难以清除并影响进水。
进水口后接引水隧洞时,还应与洞线布置协调一致,选择地形、地质及水流条件都适宜
的位置。
二、有压进水口的高程
有压进水口应低于运行中可能出现的最低水位,并有一定淹没深度,以避免进水口前出
现漏斗状吸气旋涡并防止有压引水道内出现负压,其中前者常为控制条件。漏斗状旋涡会带
人空气,吸人漂浮物,引起噪声和振动,减小过流能力,影响水电站的正常发电。某些已建
工程的原型观测分析表明,不出现吸气旋涡的临界淹没深度可按下面的、戈登()
经验公式估算:

式中 d --闸门孔口高度,m;
v --闸门断面的水流速度,m/s;
Scr--闸门门顶低于最低水位的临界淹没深度(m),考虑风浪影响时,计算中采用的最
低水位比静水位约低半个浪高;
c-经验系数,c=-,对称进水时取小值,侧向进水时取大值。
由于影响旋涡产生的因素很多,有些因素无法定量估算,式(6-1)只能用来初估淹没深度。
在工程实践中,受地形限制及复杂的行近水流边界条件影响,要求进水口在各种运行情况下
完全不产生旋涡是困难的,关键是不应产生漏斗状吸气旋涡。此外,通过水力模型试验研究
并采取相应的工程措施,如在旋涡区加设浮排和防涡梁等也有助于避免或消除旋涡。根据统
计,国内进水口淹没深度一般大于 ,个别坝式进水口淹没深度仅为 。
在满足进水口前不产生漏斗状吸气旋涡及引水道内不产生负压的前提下,进水口高程应尽可
能抬高,以改善结构受力条件,降低闸门、启闭设备及引水道的造价,也便于进水口运行维护。
有压进水口的底部高程应高于设计淤积高程。如果这个要求无法满足,则应在进水口附近设
排沙孔,以保证进水口不被淤塞,并防止有害的石块进人引水道。
三、有压进水口的轮廓尺寸
洞式、墙式及塔式进水口的进口段、闸门段和渐变段划分比较明确,进水口的轮廓尺寸
主要取决于三个控制断面的尺寸,即拦污栅断面、闸门孔口断面和隧洞断面。拦污栅断面尺
寸通常按该断面的水流流速不超过某个极限值的要求来决定