doc 灌云监狱灌溉引水泵站的初步设计 ㊣ 精品文档 值得下载

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,很可能造成渠道的冲刷。


水面旋滚法的目的是使出水池长度等于旋滚长度,从而限制旋滚发生在出水池以内。


因为出水池底高程与出水侧干渠底高程同高,为,故不需设台坎。


将出水池长度可按下式计算出淹式中淹出水管的最大淹没深度此方案为试验系数台坎坡度此处无坎,故当时,淹出由实际情况得,取出出水池与干渠的渐变段出水池通常比出水引河渠底宽,因此,需在两者之间设置衔接段以实现平顺的过渡。


根据试验资料和工程实际经验,收缩角取。


渐变段长度可按下式计算式中出水池池底宽度出水引河渠底宽度,为出水池收缩角故根据实际情况取出水管设计出水管形式该泵站属中型低扬程轴流泵站,为连接水泵出口及出水池,采用直管式出水管道,材料为铸铁,管道形状为圆形,直径不变,为。


尺寸大小出水管长度为。


管路布置管路布置图见图。


图管路布置图管路阻力损失计算局部阻力参数确定局式中局管路局部阻力参数管道内径ξ管路局部阻力系数。


计算见表。


沿程阻力系数确定沿式中沿管路沿程阻力参数管道粗糙系数,钢管管道的内径出水管路的管道总长度,。


计算见表。


表局部阻力系数计算表表沿程阻力系数计算沿所以工况点校核净拦式中管路水头损失流量管路阻力参数总和水泵需要扬程净实际扬程。


拦拦污栅左右两侧水位差,取。


水泵设计工况水泵设计工况扬程计算表见表设计运行工况下水泵扬程计算表部位ξ局喇叭口进口弯头段弯头段拍门开启合计扬程净将表中的数据绘在型轴流泵工作性能曲线上,得水泵装置的工况点单设,η,。


,则总设﹥,满足流量要求,且此时流量扬程处于高效区。


轴功率则根据参考书水泵及水泵站表选取,故配套电机功率为在设计运行工况下,电动机不超载,满足要求。


水泵最高运行工况扬程计算表见表。


表设计运行工况下水泵扬程计算表扬程净将表中的数据绘在型轴流泵工作性能曲线上,得水泵装置的工况点单设,η,。


轴功率则根据参考书水泵及水泵站表选取,故配套电机功率为在最高运行工况下,电动机不超载,满足要求。


通风布置泵房内部般采用自然通风。


为了改善自然通风条件,般泵房建筑设有高低窗,并保证足够的开窗面积。


起重设备选择泵房中,机泵设备的安装与维修都需要设置起重设备。


起重设备的服务对象主要为水泵电机及管道。


起重机的选择主要取决于这些对象的起重量。


泵站的最大构件为电动机。


拦污清污设备开敞的水泵站引水渠道和河道中的杂物垃圾随水流向泵站聚集,很容易堵塞泵站进水口,影响水泵的性能,严重时可导致水泵停机,不能运行。


为了拦截引水河道中的杂物,包括水草等,通常在水泵站的进水池处设置拦污栅。


泵房稳定计算防渗计算为保证泵房地基土壤的渗透稳定性,泵房要有足够的地下轮廓线长度。


防渗计算取最大水位差情况,水位差组合为上游▽,下游▽。


防渗长度计算建筑物地下轮廓线是从水流入渗点开始,沿建筑物地下不透水部分的轮廓,到渗流的逸出点为止。


本设计中,在前池底部设置反滤层,并设冒水孔。


反滤层由上至下分为层,分别是碎石,瓜子石,中砂。


出水池与泵房采取分建的建筑布置形式。


墙后地下水位为随上游水位的变化而变化,防渗计算取最大水位差情况即最高运行工况,上下游水位分别为▽▽,则上下游水位差。


地下轮廓线如图所示图地下轮廓线防渗长度从点为渗入点,以点为渗出点开始计算起防渗长度校核按站址处地址资料,泵房地基下为粘土,前池下设反滤层,由表查得对应的渗径系数为,取。


根据水工建筑物防渗长度最小值按下式计算为最小渗径长度为允许渗径系数为渗透水头因此由于,所以防渗长度满足要求。


泵房稳定计算包括各种工况下的泵房稳定和泵房地基稳定,本工程计算完建期工况设计运行工况和最高运行工况下的泵房稳定。


该泵站的机台数为台以及引水间间,将整个站房作为计算单元。


稳定计算包括完建期运行期校核期最高运行工况的抗滑稳定安全系数地基应力即地基应力不均匀系数。


计算单元单孔进水池底板两中墩中线间距离。


规定荷载竖直向以向下为正,水平向以向右为正,弯矩以顺时针为正方向,以泵房底板中心为基点。


各工况的水位组合情况如表所示。


表泵房稳定计算水位组合表工况下游水位上游水位水头差完建期无水无水设计工况校核工况完建期校核泵房自重自重包括站房底板隔墩后墙水泵梁电机梁过墙梁均采用钢筋混凝土结构,机房墙体采用普通砖砌墙,窗户采用铝合金水泵电机起重机等。


站房底板垂直水流方向长度所取单元计算长度。


断面面积体积自重对底板中心的力矩隔墩高度到电机层楼板下端为。


体积自重对地板中心矩边墩体积自重对地板中心矩水泵梁个自重对底板中心的力矩电机梁个自重对底板中心的力矩电机电机质量自重对底板中心的力矩水泵水泵质量自重对底板中心的力矩单梁起重机起重机质量起重自重对底板中心的力矩电机层楼板两部分自重对底板中心的力矩电机梁盖板体积自重对底板中心的力矩泵房后墙自重对底板中心的力矩工作便桥自重对底板中心的力矩栏杆自重对底板中心的力矩机房墙体体积自重对底板中心的力矩屋面板自重对底板中心的力矩柱子自重对底板的中心距引水间胸腔自重对底板中心距,钢闸门自重对底板中心距拦污栅自重对底板中心的力矩外挂电动葫芦电动葫芦质量自重对底板中心的力矩墙后土压力墙后无填土,所以无墙后土压力完建期稳定校核计算将完建期泵房所受荷载汇总于表。


表泵房荷载汇总表名称垂直力水平力对底板中心的弯矩↑←自重土压力合计抗滑稳定校核采用抗剪断公式,滑动面取两齿墙之间地基土与齿墙底端以下土层接触面,摩擦系数。


灌云监狱灌溉引水泵站的初步设计。


荷载分析电机梁自重标准值设计值设由电机梁承受的楼板重考虑电机梁与楼板进行整体浇筑,楼板重力主要由墩子承担,则可忽略电机梁承受的楼板重。


楼板传至电机梁的荷载包括人群及工具设备等,人群荷载按考虑,则标准值设计值设电机重量标准值设计值设水泵转子及传动装置重量标准值设计值设作用于水泵叶片上的轴向水压力式中轴流泵叶轮直径水泵工作过程中最大扬程。


标准值设计值设以上项均作集中荷载计算,同时由两根电机梁共同承担,故上式计算的都是取半的值,则均布荷载设设设集中荷载设设设电机梁内力计算电机梁的计算跨度取下列计算的较小值式中板的净跨,取。


则电机梁的计算跨度。


在将电机梁视为简支考虑时,最大弯矩和剪力为弯矩与剪力图如下图所示。


图弯矩图弯矩单位长度单位图剪力图剪力单位长度单位电机梁配筋计算正截面受弯承载力计算该电机梁处于类环境,混凝土保护层厚度。


截面尺寸截面有效高度,混凝土,级钢筋,。


则ξ,满足适用条件。


ξ,满足要求。


查水工钢筋混凝土结构学附录表,选用满足最小配筋率要求,同时为满足构造要求,在受压区加设钢筋,考虑支座处有负弯矩,在支座处的受压区另增设钢筋,以作受压混凝土支架作用。


抗剪腹筋设,箍筋。


水泵梁结构计算水泵梁是跨钢筋混凝土连续梁,因为常年淹没在水下,以水工混凝土方法设计,由于中墩和边墩支撑,并与其整体浇筑在起。


取单位水泵梁为计算单元,截面,计算各时期包括完建期正常运行期校核期梁上所受均布荷载,然后将水泵梁按两端固支计算水泵梁内力。


荷载分析水泵梁自重标准值,设计值设水泵固定部件包括喇叭口导叶体弯管的重量水泵弯管至后墙之间的水管重及管中水重出水管与水平成角时,可认为有半重量作用于水泵梁,则标准值为管以上项可简化为集中力,分别由两根水泵梁承受,并考虑其荷载系数,则每根水泵梁上的集中力为,标准值为取设计值设水平冲击力由于停机时水流倒冲所产生的力,该力使水泵梁产生侧向弯曲。


口径以上的轴流泵参考下式校核水泵

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