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1.
雾化水流计算模式   总被引:21,自引:1,他引:20  
本文描述了雾化水流现象并提出了雾化水流的一个计算模型。得出了雾化水流影响领域的各种不同的计算公式和方法。  相似文献   
2.
针对泄洪雾化影响范围不易采用数学模型直接模拟的问题,以某高坝电站泄洪为研究对象,先采用三维数学模型计算挑流水舌入水流速、入水角度等水力特征值,再基于此特征值选用原型观测校正后的计算公式预报泄洪雾化范围,并通过物理模型试验对计算结果进行验证分析。结果表明,受比尺效应影响,物理模型试验预测的雾化影响范围小于公式计算的范围,但两者的变化趋势一致;雾流受惯性力和水舌风作用,沿水舌轴线做爬坡运动,与原型观测现象一致;受出口挑流影响,泄洪雾化影响集中在水舌落入点的下游,而水垫塘上游、右岸降雨强度较小,影响范围有限。  相似文献   
3.
物理模型试验是研究泄洪雾化问题的主要方法,但泄洪雾化模型具有明显的缩尺效应。为了提高模型雨强换算精度,减小雾化模型缩尺效应的影响,基于安康、乌江渡、二滩、白山等水电站泄洪雾化雨强原、模型试验资料,按泄洪方式、消能工体型等对泄洪雾化降雨模型相似比尺进行分类研究,分析了不同分类方式下雨强比尺(Sr)转换关系中指数n(Sr=Lrn)与尺度比尺(Lr)和水流韦伯数(We)的关系。结果表明,泄洪雾化模型雨强与原型雨强的关系并非按同一比尺指数规律变化,指数n的取值与消能工体型、泄洪方式、尺度比尺和水流韦伯数等因素有关。无论表孔、中(深)孔还是泄洪洞泄洪,模型比尺和水流韦伯数越大,雾化模型缩尺效应越小,指数n的取值就越小。  相似文献   
4.
高坝泄洪形成的雾化现象对枢纽下游建筑物运行、两侧岸坡稳定及生态环境可能造成危害,严重时可危及枢纽本身安全。伴随着系列原型观测、数学模型及物理模型试验等形成的雾雨强度预测技术的发展,泄洪雾化工程防护由被动的雾化—破坏—修复逐渐演变为在预测雨强及其范围基础上进行工程防护,并逐步与消能建筑物、高边坡的分区、分段防护相结合。通过对系列工程雾化防护措施调研,对高坝泄洪雾化工程防护相关研究成果进行归纳总结,认为不同防护材料在不同雨强的破坏特性及雾化对生态环境的影响是今后泄洪雾化工程防护措施研究的重要方向。  相似文献   
5.
刘妍华  陈特  王庆  唐栋 《人民长江》2012,43(5):59-63
为深入研究雾化雨入渗引发的岩体边坡失稳机制,基于白鹤滩水电站高边坡基本地质条件和稳定性控制边界条件,采用饱和-非饱和渗流有限元分析方法,借鉴饱和-非饱和强度理论,研究了边坡在雾化雨条件下的渗流场变化规律。采用严格Janbu法、Sarma法、不平衡推力法对两岸边坡进行二维极限平衡分析,并且综合分析了雾化区边坡岩体及控制性结构面的强度及荷载变化规律,计算得到雾化区边坡在各种工况条件下稳定性变化规律。分析表明,降雨入渗将使边坡坡面浅部的压力水头抬升,坡脚局部饱和区最大水位升高;同时岩体的抗剪强度减小,边坡稳定性明显下降。  相似文献   
6.
棉花滩水电站泄水建筑物包括3孔坝顶开敞式溢洪道及1孔泄水底孔,经水工模型试验论证对消能工进行了优化。溢洪道及泄水底孔分别采用收缩式及窄缝式消能工,大大地提高了消能的效果;对引起的雾化问题进行了研究,并进行了相应的防护,解决了建在狭谷河段、泄洪量大的高坝泄洪消能问题,实际泄洪情况表明达到了预期的效果。  相似文献   
7.
白雪峰 《价值工程》2014,(18):59-60
本文针对目前综掘工作面粉尘防治的重要性,介绍了悬臂式掘进机常用的喷雾降尘方法,分析了其在实际生产中的优缺点,通过对气体雾化灭尘机理的研究,提出将气体雾化喷嘴应用于掘进机外喷雾的方案,结合工程实例,取得了良好的降尘效果。  相似文献   
8.
点火装置是煤粉锅炉的必要部件,它的性能直接影响锅炉安全运行.针对目前锅炉常规的点火装置在运行中普遍存在的问题,分析原因,提出解决的对策.  相似文献   
9.
雾化技术目前广泛应用于雾化吸入、细胞打印、组织修复等医学领域。近年来,医用雾化器朝着舒适高效、简单便携的方向不断发展。根据雾化机理的差异,医用雾化器可分为压缩式、超声式、网孔式3类。超声式医用雾化器根据超声波的传播方式,可分为变幅杆式和微射流式;网孔式医用雾化器根据网孔的运动状态,可分为动态和静态2种方式;变幅杆雾化与静态网孔雾化的关注点不同,前者关注变幅杆结构的应用,后者关注于微网孔板的喷头。文章依据医生雾化雾化原理、结构等的不同对雾化器进行分类,分别总结它们的发展过程与近期成果,并预测医用雾化器未来的发展趋势。  相似文献   
10.
柳海涛  徐建荣  孙双科  彭育 《水利学报》2019,50(11):1365-1373
针对海拔高程对于泄洪雾化降雨分布的影响,提出了一种改进的随机溅水数学模型。运用小湾水电站泄洪洞雾化实测降雨资料进行模型验证,两者结果吻合良好。敏感分析表明,随着海拔高程的增加,泄洪洞下游雾化降雨范围有增大的趋势,当海拔高程从50 m增加到3000 m时,泄洪雾化雨区在两岸的爬升高度增加50 m,纵向范围增大100 m;同时,降雨强度等值线分布发生坦化,在降雨强度大于400 mm/h的等值线区域,分布范围缩小,而在400 mm/h以下区域,雨区分布范围明显增大。上述研究为今后全面考虑海拔高程与气象条件对于泄洪雾化过程的影响建立了基础。  相似文献   
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