压力钢管位于坝段中间,坝段长度为,压力钢管外包混凝土厚度为.。大坝建基面高程为,水轮机安装高程为.,则下水平段的外包混凝土厚度仅有.,为保证下水平段钢管与混凝土的联合受力,同时要保证混凝土在坝址处的强度,将下水平段的外包混凝土厚度取为,大于钢管直径.。坝内埋管的总长度为.。压力钢管从起始端至蜗壳外包混凝土的长度为.。.水力计算水力计算应包括水头损失计算和水锤计算,计算应符合下列规定.水头损失计算压力管道和附属设备的水头损失,主要进行以下部分计算摩擦引起的沿程水头损失进水口段渐缩段弯管段等引起的局部水头损失。.水锤计算水锤计算应与机组转速变化计算配合,应计算正常工况最高压力线,即,相应于水库正常蓄水位,由钢管供水的全部机组突然同时丢弃负荷。特殊工况最高压力线,即,相应于最高发电水位校核洪水位,由钢管供水的全部机组突然同时丢弃负荷。水头损失计算水利水电工程专业毕业设计.拦污栅处水头损失当拦污栅具有独立支墩时,式中拦污栅处水头损失过栅平均流速水头拦污栅水头损失系数,分别为拦污栅栅片和拦污栅支墩形状系数,查表,.,.,分别为拦污栅栅片厚度及栅片间净距,分别为拦污栅支墩厚度及支墩间净距а拦污栅栅面倾角а有压进水口喇叭段水头损失式中有压进水口喇叭段水头损失喇叭段最小断面平均流速水头紧水滩水电站坝后式厂房方案论证设计进口水头损失系数,矩形断面平顺收缩时为,取闸门槽水头损失式中闸门槽水头损失闸门槽断面平均流速水头闸门槽水头损失系数为,取为..压力管道渐变段水头损失式中压力管道渐变段水头损失压力管道渐变段最小断面平均流速水头渐变段水头损失系数,由方变圆或收缩时为.压力钢管转弯处的水头损失式中压力钢管转弯处的水头损失压力钢管转弯处的平均流速水头压力钢管转弯处的水头损失系数水利水电工程专业毕业设计压力钢管直径.压力钢管转弯半径压力钢管玩到转角沿程水头损失式中压力钢管沿程水头损失压力钢管面坡度有关的系数和指数查设计手册知,.即五个特征点的坐标为,.,.,.,.,.直线段的确定直线段采用与非溢流坝段剖面样的坡度,直线段方程为.溢流段与直线段的切点的坐标为.,.反弧段的确定选择挑流消能校核洪水位式中总有效水头临界水深校核洪水位闸门全开时反弧处水深流速系数查表取.。.经试算,.反孤段半径,,取水利水电工程专业毕业设计鼻坎挑角和坎顶高程的确定鼻坎挑角,取坎顶高程距下游水位般为,校核洪水位对应下游水位为.,坎顶高程定为。溢流坝倒悬的确定曲线段与直线段的切点的坐标为.,.,溢流坝直线段与非溢流坝下游坝面齐平切点的高程为.,对应相同高程非溢流坝的宽度为.。溢流坝超出非溢流坝的宽度为.。.倒悬长度应,倒悬长度取为。溢流重力坝剖面如下图所示图溢流坝剖面图.溢流坝强度和稳定验算混凝土溢流坝同非溢流坝样,分别按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行强度和稳定的计算和验算。作用组合和类型紧水滩水电站坝后式厂房方案论证设计表溢流坝所受作用组合作用组合主要考虑情况作用类型自重静水压力扬压力动水压力基本组合长期组合正常蓄水位偶然组合校核洪水情况.作用的大小表正常蓄水位溢流坝坝体所受的作用表校核洪水位溢流坝坝体所受的作用编号荷载垂直水平力臂力矩↑←自重.水压力.扬压力.水利水电工程专业毕业设计承载能力极限状态强度和稳定验算承载能力极限状态强度和稳定验算包括.坝体与坝基接触面抗滑稳定计算.坝址的抗压强度验算.坝体与坝基接触面抗滑稳定计算.正常蓄水位下,作用效应函数.抗滑稳定抗力函数...编号荷载垂直水平力臂力矩↑←自重.水压力扬压力..动水压力紧水滩水电站坝后式厂房方案论证设计满足要求。.校核洪水位下作用效应函数.抗滑稳定抗力函数..满足要求。.坝趾抗压强度承载能力极限状态.正常蓄水位作用效应函数...抗压强度极限状态抗力函数.水利水电工程专业毕业设计满足要求.校核洪水位作用效应函数...抗压强度极限状态抗力函数..满足要求正常使用极限状态进行强度的计算和验算正常使用极限状态应进行坝踵拉应力验算正常蓄水位..紧水滩水电站坝后式厂房方案论证设计.满足要求。.溢流坝的结构布置坝段为溢流坝段,本设计采用溢流式厂房,其压力水管的进水口布置在溢流坝闸墩之下,因此,坝段的横缝只能设置在闸墩外。考虑到坝址处岩性均,较新鲜完整,风化浅,构造不甚发育,属工程地质条件较好的坝址,将横缝布置在闸室中间。确定坝段为溢流坝段。边墩导墙厚度均取.因布置厂房调整后的溢流坝剖面本设计采用溢流式厂房,厂房下部与坝连接处设置纵向沉降伸缩缝将厂坝结构分开,厂房在上部设置拉板与坝连接。由前面确定的主厂房宽度为,厂房顶高程为.,因此需要将溢流坝反弧段底高程加高为.,挑流鼻坎坎顶高程加高为.,反弧弧底应设置个长.的水平段。厂房下部与坝连接处设置纵向沉降伸缩缝将厂坝结构分开,厂房不影响坝的强度和稳定性。.消能与防冲鼻坎的型式和尺寸鼻坎采用平顺连续式的,坎顶高程为挑射距离和冲刷坑深度的估算式中水舌挑距,鼻坎末端至冲坑最深点的水平距离坎顶水面流速,可取为平均坎顶流速的.倍鼻坎挑射角度坎顶平均水深在铅直方向的投影,即水利水电工程专业毕业设计坎顶至河床表面高差,如冲坑已形成,作为冲坑进步发展时,可算出坑底重力加速度,。式中冲刷坑深度,由河床表面算至坑底上下游水位差冲刷坑系数,对于坚硬完成岩石取坚硬但完整性较差的岩石软弱破碎的岩石。计算结果为...下上..紧水滩水电站坝后式厂房方案论证设计第八章压力钢管应力分析及结构设计本电站采用压力钢管引水,钢管直接埋入坝体混凝土中,二者结为总体,共同承担水压力。管道由上水平段弯管段倾斜段弯管段和下水平段组成,上水平段的长度为.,弯管段曲率半径为,转角为,长度为.。倾斜段斜率为与坝体下游倾斜面斜率致,长度为.,下水平段长度为.。倾斜段压力钢管中心线至上游坝面的距离为,因压力钢管上方还布置有出线洞,出线洞直径为.,距上游坝面,则压力钢管在垂直于下游倾斜面方向的外包混凝土厚度为.。沿坝轴线方向,溢流坝在闸孔中间分缝,力。在毕设行过程中,肖老师在方案制定及具体实施和调试方面提出了很多宝贵意见,使我在理论和实践上都得到了很大的锻炼和提高。深深感谢我的父母,我这二十多年成长中的点点滴滴都凝聚着他们的心血和步走到今天,我所有的收获都来自我父母伟大的付出。最后,衷心的感谢评阅本文的各位老师和专家。武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计论文附录主要英文缩写语对照表缩略语中文全称英文全称正交频分复用离散快速傅里叶变换码间干扰信道间干扰多业务传送平台峰值平均功率比现场可编程门阵列中,采用取反的结果,不会单独再存放于中。前导生成函数结构图如图.所示,输入信号启动前导序列生成的信号,输出信号为前导序列的有效信号。图.前导生成函数结构图函数内部设置计数器变量,读取.个符号。当计数器为时,开始武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计论文进行第个符号读取,同时头部点进行加窗,由于地址的读取会产生两个时钟的延时,所以当地址读取从开始和由于地址无效,不是有效值。第个符号读取完毕后继续从中重复读取第至第个,此时已读取了个。当计数器计数至时,读取的同时取反,形成,当计数器计数至时,读取个的同时进行尾部点加窗,生成前导。前导仿真波形图如图.所示。图.前导仿真波形图成帧模块由于前导长度点,需要设置移位寄存器进行的个时钟的输出延时,将前导的输出和数据的输出连续形成帧。武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计论文图.仿真波形图.仿真结果的对比验证将的仿真结果与的仿真结果进行比较,图.展示的是仿真值与计算结果的均方误差。从图中可以看出的计算值与的计算值存在误差。这个误差的来源主要有两个方面,方面是因为采用定点数计算,转换过程中有定的舍入误差。令方面是在计算过程中也会产生些累积的误差。但这个均方误差值均小于,完全能够满足系统设计要求。误差分析采样点数均方误差值图.均方误差值武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计论文第章总结是种能够对抗由多径衰落信道造成的符号间干扰的有效技术,它可在频率选择性衰落信道中实现高速率的无线通信。第三代移动通信系统的标准己确定,第四代移动通信系统己处于研究和试验阶段。技术作为种高效的调制技术,将成为第四代移动通信系统的关键技术之。作为系统中关键技术之的信道估计,它的性能直接影响到未来移动通信的通信品质。开展这方面的研究具有很强的理论和现实意义。技术的主要优缺点优点适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输它将高速串行数据分割成多个子信号,降低码元速率,相应延长了码元周期当传输的符号周期大于最大延迟时间时就能够有效的减弱多径扩展的影响。所以对信道中因多径传输而出现的有很强的鲁棒性,系统总的误码率性能好。具有很强的抗信道衰落能力在中由于并行数据码元周期很长,般大于深衰落的延续时间,通常衰落发生在个子载波上,这时通过各个子载波的联合编码,便可恢复。如果衰落不是特别严重,简单的均衡器结构是的突出优点之。由于在每个子信道上通常经历的是平坦衰落,所以可以方便的对各个子信道进行频域均与信息工程学院毕业设计论文.加窗模块采用特定的窗函数,每个符号边界的个采样点使用升余弦函数,其余采样点窗函数值设置为。图.升余弦窗函数相邻符号间的头部采样点和尾部采样点进行覆盖叠加。示意图如下图.符号的覆盖叠加.前导模块前导是由个符号和.个符号连接后加窗后构成,其中每个和符号都包含了点。图.前导加窗示意图头部尾部头部尾部头部尾部第个符号第个符号第个符号最终的符号个采样点个采样点升余弦函数窗函数武汉工程大学邮电与信息工程学院毕业设计论文是由固定的个初始相位为映射复数做后取实部的结果,符号为符号取反的结果。.成帧模块图.帧信号波形图图.帧信号的功率谱示意图第章调制器的仿真.调制器的结构设计.
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