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弧点的水深就是反弧段最低点水深,由资料,起始点水深按为其始点端面水深计算断面单宽流量计算断面渠底以上总水头泄槽底板与水平面的夹角考虑从进口到计算起始断面之间沿程和局部阻力损失的流速系数,取其值为。


经过计算,溢流堰下游曲面与直线段的切点的坐标为,该点的高程计算得米设计泄槽起始点的高程为米,由试算计算出起始断面水深为米溢流堰与泄槽间采用反弧曲线连接是,反弧半径可以采用到倍水深取反弧半径为倍水深,经过计算,反弧半径为米由几何计算得反弧上端点与直线切点的高程为米溢流堰闸门闸墩设计闸门设计根据资料,在溢洪道工作闸门的上游侧,设置检修闸门,两道闸门或闸门与拦污删的最小净距,应该满足混凝土强度与抗渗,启闭机布置与运行,闸门安装与维修条件等因素的要求,般不宜少与米露顶闸门顶部应该有到米的超高根据此情况,设计工作闸门为露顶式钢闸门,布置在溢流堰顶,考虑闸墩强度等因素,根据资料,由于该枢纽是级等别,溢洪道有设计为三孔出流,闸门比较小,门槽形式选型,设计门槽宽米,门槽深度取米,所以闸门宽度为米安全超高取米,检修门高为米,工作门高为米工作闸门与检修闸门之间距离,依照规范设计为米布置个工作门槽,个工作门,个检修门槽,个检修门检修门布置成可移动形式检修闸门布置在溢流堰顶,工作闸门布置在检修门后米,两道闸门之间中线设计与大坝轴线重合闸门两个边墩延伸往上下游,上游延伸成为进水渠的导水墙,下游延伸为泄槽的边墙中间设计两个闸墩中间两个闸墩设计最大厚度为米,设计工作门槽的部位厚度为米,向下游延伸长度,设计为米,向上游延伸设计为距离坝轴线米,与导水墙致边墩向上游延伸为导水墙,长度布置也与坝轴线距离米向下游延伸成为泄槽的边墙厚度都取米泄槽形式及水力设计泄槽包括泄槽的形式及水面曲线设计槽的形式及水面曲线设计泄槽设计为矩形槽,有资料,设计泄槽纵坡坡度要大与临界坡度其中,泄槽的单宽流量动能修正系数,可以近似取重力加速度相应临界水深是的水力半径糙率由于溢洪道布置在坝肩,开挖较大,所以岩质较好,采用混凝土浇筑衬砌泄槽边墙,边墙以上采用混凝土喷浆防护边坡,高边坡稳定采用锚杆锚索防护由于临界水深米,考虑综合因素,设计泄槽边墙高米厚度为米,采用木模节省材料,所以取糙率为最大下泄流量取校核水位时,泄槽总宽为米,经过计算单宽流量立方米每秒米临界水深米该水深下的水力半径谢才系数临界坡度纵坡坡度要大于临界坡度取坡度泄槽水面曲线计算由资料,水面曲线计算按逐段试算法下游断面比能上游断面比能平均水力坡度平均水力半径平均谢才系数经过计算水面曲线数据如见附表。


起始坡度为的泄槽的水面曲线由于地形要求,要进行次变坡由缓坡变陡坡泄槽纵向坡度有缓坡变陡坡的连接曲线可以采用抛物线形式连接抛物线方程按公式计算见资料。


,抛物线的横纵坐标,以上段泄槽末端衔接点为原点为上段的坡角系数,对于重要工程落差大的,可以取,对于落差小的可以取抛物线起始断面的比能其中按照公式计算抛物线起始断面的水深抛物线起始断面的平均流速,米每秒动能修正系数,可以近似取。


计算得抛物线起始点的高程为米水深为米流速为米每秒泄槽陡坡的坡度估算经过计算,考虑综合因素,初步取挑坎高程为米计算结果陡坡坡度为,取泄槽陡坡水面曲线计算如附表。


经过计算最后泄槽末端接挑坎的地方,速度为米每秒泄槽弯道设计根据地形需要,单宽流量比较小,而渠宽较宽,不设置缩小段,结合地形,根据资料,弯道设计在坝址坝轴线下游米处,参考已建工程横棉工程,弯道半径要大于倍渠底宽,设计弯道半径为米取弯道角度为度由几何计算得出泄槽起始段距离坝轴线为米起始段部分水深为米根据资料,能量平衡方程试算法,求得水深为米是距离为米,所以与坝轴线相距米的地方就是水深米处开始布置弯道,由试算法求得流速为米每秒由于布置弯道,泄槽水面发生变化,惯性和离心力使水面侧高侧低所以弯道宜布置在水流比较平缓均匀的坡度比较缓的地方急流弯道横向水面高差,按公式计算有弯道离心力及急流冲击波共同作用形成的外墙水面与中心先水面的高差超高系数,其值查资料,表弯道轴线半径,米弯道冲击波设计外墙和内墙最高点水位和最低点水位的位置,按照公式计算坡角度时水流的弗劳德数时的水深,米时的断面平均流速,米每秒第个外侧水位最高点所对应的圆心角,弯道外墙取正,内墙取负积分常数,由初始段水力要素决定经过计算得水面高差为米,泄槽底板倾斜度设计为,倾斜坡度经过计算得,所以横向倾度为急流弯道冲击波经过计算得度度根据资料,在第个波发生以后,因为不断发生波的反射,干涉与传播,形成了系列互相交错的冲击波对于外边墙,在圆弧中心角,等等,各点为水面最高点,而,等等,各点为水位最低点,内墙边墙发生最高最低的水面点正好同外墙相反弯道横断面内外侧的水深可以按公式计算见资料。


其中外侧取正,内侧取负经过计算的外侧水深米内侧水深为米为了消除波动给水流到来的影响,泄槽设计横向倾斜坡度为的泄槽底,抬高外侧,降低内侧,从而减少冲击波和弯道曲段水面稳定为了便于施工,泄槽中心线高程不变,将外侧提高米,内侧降低米渠底超高和上下游直线段采用扇形连接,做成平面转弯扇形抬高面经过计算得弯道起始点高程为米,弯道末端高程为米弯道起始点到坝轴线距离为米泄槽底板设计根据地形地质,岩质比较好,取泄槽底板厚度为米。


泄槽底板设计纵横缝,其间距取米。


采用平缝,缝中设置止水。


消能防冲段设计由于地形要求,采用挑流消能鼻坎采用连续坎,根据资料,鼻坎高程高出下游水位不小于米,校核水位时相应下游最高水位,经过查找计算得出是米,所以取鼻坎高程为米经过分析,采用连续坎,可以减少雾化,适用于下游岩基均匀,尾水比较深的情况由于下游布置厂房,要求雾化小的比较好,所以选择连续坎是很有利的溢洪道沿程水头损失和局部水头损失沿程水头损失按资料,公式雷若数,明渠河道取取平均值沿程长度,经过估算取米经过计算得谢才系数水力坡降速度米每秒沿程水头损失米局部水头损失,由于流速较大,沿程水头损失较大,溢流堰与泄槽有个反段和面积裕度的计算由第步算得了总传热系数,故传热面积为该换热器的实际传热面积为所以该换热器的面积裕度为为保证换热器操作的可靠性,般应使换热器的面积裕度大于。


而该设计算得传热面积裕度的结果为满足此要求,所以设计的换热器较为合适,能够完成生产任务,达到设计的要求。


壁温计算由于该换热器用循环水冷却,冬季操作时,循环水的进口温度将会降低。


为确保可靠,取循环冷却水进口温度为,出口温度为计算传热管壁温。


另外,由于传热管内侧污垢热阻较大,会使传热管壁温升高,降低了壳体和传热管壁温之差。


但在操作初期,污垢热阻较小,壳体和传热管间壁温差可能较大。


计算中,应该按最不利的操作条件考虑,因此,取两侧污垢热阻为零计算传热管壁温。


于是,按式式中液体的平均温度和气体的平均温度分别计算为传热管平均壁温壳体壁温,可近似取为壳程流体的平均温度,即。


壳体壁温和传热管壁温之差为。


该温差较大,故需要设温度补偿装置。


由于换热器壳程压力较大,因此,需选用固定管板式换热器较为适宜。


第四章设计结果汇总表为了其方面,现将设计结果汇入总表中。


其换热器主要结构尺寸和计算结果见表。


参数管程冷却水壳程液化液流率进出口温度压力物性定性温度密度定压比热容•粘度•热导率•普朗特数设备结构参数形式浮头式壳程数壳体内径台数管径管心距管长管子排列正方形管数目根折流板数块传热面积折流板间距管程数材质不锈钢主要计算结果管程壳程流速表面传热系数•污垢热阻•与设计史美中主编版南京东南大学出版社年月第七章结束语世纪是能源短缺的世纪,传热技术的发展引人注目。


为了适应节省资源和能源的时代要求,必须研制出成本低,效能高的换热器,要求提供在小温差条件下也能取得较大热流密度的高效传热面。


今后,换热器的研究发展方向应该是研制以尽量小的温差,尽量少的传热面积来传输同样多热量的高效换热器。


课程设计是门较为复杂,灵活,非常有用的课程。


它要求我们要理论联系实际灵活运用所学知识才能解决实际问题,它能使我们达到增强实践与创新能力的目的。


所以,我们要通过课程设计,计算符合生产条件和要求的数据,设计和选择合适的生产设备,减少实际实验操作的费用,最大限度地降低能耗,降低成本,生产出高质低价产品,让我们的工业生产走在前列。


在整个课程设计中,我对换热器有了全面的认识,对换热器的构造特点工作原理和设计时需要考虑的因素以及换热器的综合计算等等都有了更深刻的认识。


知道了该如何解决设计过程中出现的问题,懂得如何才能设计个比较适宜的换热器。


我觉得通过设计,可以锻炼自己的设计能力,培养自己独立思考问题的能力,这也对以后从事工作中有定的帮助。


本设计通过了个比较长的时间,经过反复的修改终于完成了。


由于本身自己的经验不足,造成在设计过程中经常遇到很多问题,如在取估计值总传热系数时,由于估计值取得太大,导致所算结果不符合,到最后还要重新设计,回头再算次,并且计算过程也比较烦琐,容易出错。


所以这次设计使弧点的水深就是反弧段最低点水深,由资料,起始点水深按为其始点端面水深计算断面单宽流量计算断面渠底以上总水头泄槽底板与水平面的夹角考虑从进口到计算起始断面之间沿程和局部阻力损失的流速系数,取其值为。


经过计算,溢流堰下游曲面与直线段的切点的坐标为,该点的高程计算得米设计泄槽起始点的高程为米,由试算计算出起始断面水深为米溢流堰与泄槽间采用反弧曲线连接是,反弧半径可以采用到倍水深取反弧半径为倍水深,经过计算,反弧半径为米由几何计算得反弧上端点与直线切点的高程为米溢流堰闸门闸墩设计闸门设计根据资料,在溢洪道工作闸门的上游侧,设置检修闸门,两道闸门或闸门与拦污删的最小净距,应该满足混凝土强度与抗渗,启闭机布置与运行,闸门安装与维修条件等因素的要求,般不宜少与米露顶闸门顶部应该有到米的超高根据此情况,设计工作闸门为露顶式钢闸门,布置在溢流堰顶,考虑闸墩强度等因素,根据资料,由于该枢纽是级等别,溢洪道有设计为三孔出流,闸门比较小,门槽形式选型,设计门槽宽米,门槽深度取米,所以闸门宽度为米安全超高取米,检修门高为米,工作门高为米工作闸门与检修闸门之间距离,依照规范设计为米布置个工作门槽,个工作门,个检修门槽,个检修门检修门布置成可移动形式检修闸门布置在溢流堰顶,工作闸门布置在检修门后米,两道闸门之间中线设计与大坝轴线重合闸门两个边墩延伸往上下游,上游延伸成为进水渠的导水墙,下游延伸为泄槽的边墙中间设计两个闸墩中间两个闸墩设计最大厚度为米,设计工作门槽的部位厚度为米,向下游延伸长度,设计为米,向上游延伸设计为距离坝轴线米,与导水墙致边墩向上游延伸为导水墙,长度布置也与坝轴线距离米向下游延伸成为泄槽的边墙厚度都取米泄槽形式及水力设计泄槽包括泄槽的形式及水面曲线设计槽的形式及水面曲线设计泄槽设计为矩形槽,有资料,设计泄槽纵坡坡度要大与临界坡度其中,泄槽的单宽流量动能修正系数,可以近似取重力加速度相应临界水深是的水力半径糙率由于溢洪道布置在坝肩,开挖较大,所以岩质较好,采用混凝土浇筑衬砌泄槽边墙,边墙以上采用混凝土喷浆防护边坡,高边坡稳定采用锚杆锚索防护由于临界水深米,考虑综合因素,设计泄槽边墙高米厚度为米,采用木模节省材料,所以取糙率为最大下泄流量取校核水位时,泄槽总宽为米,经过计算单宽流量立方米每秒米临界水深米该水深下的水力半径谢才系数临界坡度纵坡坡度要大于临界坡度取坡度泄槽水面曲线计算由资料,水面曲线计算按逐段试算法下游断面比能上游断面比能平均水力坡度平均水力半径平均谢才系数经过计算水面曲线数据如见附表。


起始坡度为的泄槽的水面曲线由于地形要求,要进行次变坡由缓坡变陡坡泄槽纵向坡度有缓坡变陡坡的连接曲线可以采用抛物线形式连接抛物线方程按公式计算见资料。


,抛物线的横纵坐标,以上段泄槽末端衔接点为原点为上段的坡角系数,对于重要工程落差大的,可以取,对于落差小的可以取抛物线起始断面的比能其中按照公式计算抛物线起始断面的水深抛物线

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