计算出力的公式湖南中小型水电站名录k值取多大

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Abstract 2
第1章 基本资料 3
1.1地理位置 3
1.2流域概况 3
1.3.1气象特性 3
1.3.2径流 4
1.3.3洪水 4
1.3.4河流泥沙 5
1.4地形地质条件 5
1.5电站基本参数 6
1.5.1 电站动能参数 6
1.5.2 水库特性 6
1.5.3 泥沙特性 7
第2章 水轮发电机组的选择 8
2.1机组台数的确定 8
2.?2水轮装置方式及水轮机型号的确定 8
2.3水轮机主要参数的确定 9
2.3.1确定水轮机的转轮直径 9
2.3.2效率修正值的计算 9
2.3.3确定水轮机的转速 10
2.3.4确定水轮机的吸出高 10
2.3.5水轮机的检验计算 11
2.4蜗壳和尾水管的选择计算 12
2.4.1蜗壳的水力计算及外轮廓的确定 12
2.4.2尾水管主要参数的选择 14
2.5发电机外形尺寸估算 16
2.5.1主要尺寸计算 16
2.5.2外形尺寸估算 17
2.6调速器和油压装置的型式及尺寸的确定 18
2.6.1判断调速器的型式 19
2.6.2接力器的选择 19
2.6.3主配压阀直径的选择 20
2.6.4油压装置选择 20
电站枢纽布置 22
3.1电站厂房 22
2.2 开关站 23
2.3 引水系统 23
第4章 引水系统设计 24
4.1引水线路初拟 24
4.2进水口设计 25
4.2.1进水口型式的选择 25
4.2.2有压进水口位置、高程的确定 25
4.2.3进水口尺寸的拟定 26
4.2.4进口设备 27
4.3引水隧洞设计 28
4.3.1有压引水隧洞断面形式及断面尺寸 28
4.3.2隧洞衬砌的主要类型选择 29
4.4压力管道的布置 30
4.4.1压力管道类型的选择 30
4.4.2压力管道引进及供水方式? 30
4.4.3压力管道直径、管壁厚度及抗外压稳定的计算 31
4.4.4压力管道抗外压稳定校核 32
第5章 水电站厂房设计 33
5.1主厂房主要尺寸的确定? 33
5.1.1主厂房的长度计算 33
5.1.2主厂房的宽度计算 35
5.1.3主厂房的各层高程计算 37
5.2 副厂房布置 41
调压室设计 43
6.1是否设置调压室判断 43
6.2调压室位置的选择 4
正在加载中,请稍后...请问弹簧K值是什么,怎么得出来的.我想了解关于弹簧K值是通过什么公式得出来的.
轰轰yeah0196
先测出弹簧原始长度,将弹簧一端固定,另一端用弹簧称挂住并将其拉长,记录下力和与之对应的拉长长度.最后用公式F=-KX计算出K就行啦.多测几次,用不同大小的力,避免误差.
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扫描下载二维码重力坝深层抗滑稳定分析新法——动力系数法--《西北农林科技大学》2004年硕士论文
重力坝深层抗滑稳定分析新法——动力系数法
【摘要】:抗滑稳定控制是重力坝设计的基本控制。随着坝高的迅速增加,现代重力坝设计理论认为,不仅要控制重力坝沿坝基面的抗滑稳定,也要控制重力坝的深层抗滑稳定,并且后者更为重要。
用刚体极限平衡法概念分析重力坝的深层抗滑稳定,有三种典型方法,即被动抗力法,剩余推力法和等K值法。三法并行现象的存在以及抗滑稳定控制的重要性,说明重力坝的深层抗滑稳定控制问题是现代重力坝设计理论中没有妥善解决而又急待解决的重大课题。
本文研究表明,现行三法都是错误的。
用刚体极限平衡法分析深层抗滑稳定,有两个关键问题:用什么条件求内裂面内力R和如何由两滑体的抗滑稳定安全系数K1、K2求体系的K值。
R值与两滑块的切向反力是否克服了各自的最大切向反力以及体系所处的运动状态有关,因而R不存在单一表达式。为此,本文将滑块分为四类,将体系分为六型,得到了各型的R的计算公式。
关于求R的条件,现行三法均采用的是假定:被动抗力法和剩余推力法分别是假定滑块2和滑块1首先达到临界平衡,等K值法是假定两滑块安全系数相等。本研究表明,R存在理论解,根本不需要用假定条件计算。
在由K1、K2求K的研究中,本文定义了动力系数Kd,将由K1、K2的问题转变为由K1d、K2d求Kd。动力系数是安全系数的倒数,它是单位质量滑体促进运动的程度指标。K1d、K2d和之间存在以重量为权的加权平均关系。根据动力系数Kd加权平均关系式,转化得出了由K1、K2求K的理论公式。进一步得知Kd值必介于K1d和K2d之间,K值必介于K1和K2之间(K20时)。这就表明,由K1、K2求K也是一个从理论上可解决的问题。同时也表明被动抗力法和剩余推力法分别“指定”K等于K1和K等于K2破坏了介值原则,显然也是错误的。另,等K值法让两滑块安全系数相等,又限定得太死,这说明等K值法仅在一些特殊条件下才是正确的,而在普遍的意义上是错误的。
经过对水平滑面双滑块摩擦滑动模型的研究,提出了分析双滑块体系抗滑稳定的动力系数法,并引申为分析重力坝抗滑稳定的动力系数法。
动力系数法属刚体极限平衡法,它的基本内容包括:
双滑块按自受力状态和滑块所处位置分类,共分为两大类、四小类。
对体系按滑块的类组合和体系的运动状态分型,共分为六型。
对不同的型选用相应公式计算内裂面内力R.
用力平衡方程求出反力N1、N2、T1、T2。
分别求出滑面上的最大抗滑力。
分别求出滑块的安全系数K1和K2。
计算体系安全系数K。
经过计算框图过渡,开发出重力坝深层抗滑稳定分析软件。运用该软件绘制出K与各参数的关系曲线,并对刚体极限平衡法现行三种典型算法和动力系数法的计算结果进行比较,进一步显出了刚体极限平衡法现行三种典型算法的错误,而动力系数法则具有受力合理、K值计算合理和具有普遍适用性等优点。
对于本文限定的5未知数双滑块体系,动力系数法是用刚体极限平衡理论分析重力坝深层抗滑稳定唯一在理论上比较严密正确的方法。
本文开发出的重力坝深层抗滑分析软件,经初步试用,效果很好,可付诸设计使用。
【关键词】:
【学位授予单位】:西北农林科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2004【分类号】:TV642【目录】:
第一章 用刚法研究重力坝深层抗滑稳定问题的停滞状态11-18
1.1 重力坝的建设史11
1.2 抗滑稳定控制11-16
1.2.1 坝基滑移12-13
1.2.2 深层抗滑稳定问题13-14
1.2.3 刚体极限平衡法14-16
1.3 研究现状16-18
第二章 研究的目的、意义和技术路线18-24
2.1 研究范围限定18-21
2.1.1 受力图式及参数18-20
2.1.2 抗滑稳定安全系数的基本公式20-21
2.2 研究的目的及意义21-23
2.2.1 现行刚法三种方法并存的原因21-22
2.2.2 本文研究目的22
2.2.3 研究的意义22-23
2.3 研究的技术路线23-24
2.3.1 水平滑面双滑块摩擦滑动模型研究23
2.3.2 双滑块摩擦滑动模型的基础理论23
2.3.3 分析重力坝深层抗滑稳定的动力系数法23
2.3.4 重力坝深层抗滑稳定计算软件运用23-24
第三章 水平滑面双滑块摩擦滑动模型的研究24-33
3.1 水平滑面双滑块摩擦滑动模型24-25
3.2 滑块分类25
3.3 滑块模型分类25-26
3.4 水平滑面双滑块摩擦滑动模型块间内力R的计算26-29
3.4.1 BBW型26-27
3.4.2 BZW型27
3.4.3 ZBW型27-28
3.4.4 ZBH型28
3.4.5 ZZW型28-29
3.4.6 ZZH型29
3.5 水平滑面双滑块摩擦滑动模型抗滑稳定安全系数K值的计算29
3.6 关于安全系数K与动力系数K的再研究29-30
3.7 水平滑面双滑块摩擦滑动模型抗滑稳定的动力系数法30-31
3.8 现行刚法三种典型算法与动力系数法的对比31-33
第四章 双滑块体系抗滑稳定分析的基本理论33-35
4.1 双滑块体系的稳定与失稳机理33
4.2 体系抗滑稳定性的表征指标33
4.3 评判方法正确性的原则33-35
第五章 重力坝深层抗滑稳定的动力系数法35-42
5.1 滑块分类35
5.2 综合滑体分型35-36
5.3 基本公式36
5.4 内裂面内力R的计算36-38
5.4.1 BBW型36-37
5.4.2 ZBW型37
5.4.3 BZW型37
5.4.4 ZBH型37-38
5.4.5 ZZW型38
5.4.6 ZZH型38
5.5 动力系数法计算抗滑稳定安全系数K38
5.6 计算框图38
5.7 重力坝深层抗滑稳定分析软件的编制38-42
5.7.1 基本运行窗口40-41
5.7.2 主程序41-42
第六章 重力坝深层抗滑稳定分析软件的运用42-47
6.1 安全系数K与已知参数的关系曲线42-44
6.2 刚法三种典型方法与动力系数法 曲线的对比44-45
6.3 重力坝深层抗滑稳定分析实例45-47
第七章 结论与讨论47-48
7.1 结论47
7.2 讨论47-48
参考文献48-54
附录1 作者简介55
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