RU2615337C1 - Способ управления режимом потока в открытом канале - Google Patents

Способ управления режимом потока в открытом канале Download PDF

Info

Publication number
RU2615337C1
RU2615337C1 RU2016104147A RU2016104147A RU2615337C1 RU 2615337 C1 RU2615337 C1 RU 2615337C1 RU 2016104147 A RU2016104147 A RU 2016104147A RU 2016104147 A RU2016104147 A RU 2016104147A RU 2615337 C1 RU2615337 C1 RU 2615337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
flow
shields
guide
vertical
Prior art date
Application number
RU2016104147A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Иванович Голубенко
Original Assignee
Михаил Иванович Голубенко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Иванович Голубенко filed Critical Михаил Иванович Голубенко
Priority to RU2016104147A priority Critical patent/RU2615337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615337C1 publication Critical patent/RU2615337C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B8/00Details of barrages or weirs ; Energy dissipating devices carried by lock or dry-dock gates
    • E02B8/06Spillways; Devices for dissipation of energy, e.g. for reducing eddies also for lock or dry-dock gates
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B13/00Irrigation ditches, i.e. gravity flow, open channel water distribution systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Air-Flow Control Members (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к устройствам гашения потока воды для открытых каналов. Способ заключается в формировании гидравлической структуры потока ниже по течению непосредственно между боковыми стенками канала и образовании переходного участка регулятора в виде поворотных щитков со сжатием потока по центру канала. Гидравлическая структура потока, сформированная в переходном участке, далее расширяется по форме диффузорной камеры, образуя угол раструбности камеры 40…60°. Канал-быстроток 1 с облицованными стенками и днищем между боковыми стенками канала для регулирования скоростного режима выполняют из вертикально установленных щитов 4, одна вертикальная кромка которых закреплена на оси 5 вращения, а другая кромка соединена с приводом их горизонтального перемещения. Нижнюю по течению кромку щита снабжают направляющей 6, а сверху щиты 4 снабжают козырьками 7. Направляющая 6 имеет возможность перемещения в боковой нише 8, выполненной в береговой части канала 1. Угловое соединение щитов 4 и направляющих 6 шарнирно соединяют дополнительно с потоконаправляющими элементами 9 в виде щитков 10, выполненных из среднего 11 и боковых 12 звеньев, соединенных посредством шарниров 13 друг с другом. Потоконаправляющий элемент 9 занимает положение в работе по форме диффузорной камеры 14. В сечении полного расширения в конце диффузорной камеры 14 растекающийся бурный поток сразу поступает между вертикальными жалюзи 15 с регулируемым приводом, ориентированными вдоль отводящего канала 16. Уменьшается подпор уровня перед струенаправляющей системой, выполненной в виде жалюзи 15, что позволяет получить равномерное распределение с пониженными удельными расходами и скоростями по ширине отводящего канала 16. Изобретение позволяет создать после зоны расширения потока в диффузорной камере гидравлические условия, обеспечивающие повышение устойчивости распределения удельных расходов потоконаправляющим элементом и надежность работы сооружения. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидротехническому строительству, а именно к устройствам гашения потока воды для открытых каналов.
Известно устройство для гашения энергии потока воды, включающее, расположенный между подводящим и отводящим водоводом с вертикальными стенками и отводящим каналом расширяющийся в плане водобойный колодец с вертикальными стенками и порогом, оно снабжено двумя уступами, каждый из которых примыкает к одной из стенок колодца в начальной его части и выполнен с верхней плоской гранью, боковой вертикальной гранью, расположенной в одной плоскости со стенкой подводящего водовода, и передней гранью, выполненной с уклоном, в сторону отводящего канала (Авторское свидетельство SU №1341326, Е2В 8/06 от 30.09.1987).
Недостатком данного устройства является наличие сосредоточенного в центральной части устройства потока, поступающего в отводящий канал и являющегося источником повышенной пульсации скоростей, опасных для устойчивости ложа канала, так как при движении струй в сторону основного потока они натекают на уступы и оказываются над поверхностью потока, и, соударясь, только затем направляются в отводящий канал. При отсутствии перекрытия струи, ударяясь о порог в колодце, создают в его центральной части восходящие токи, экранирующие выход потока из водобойного колодца в центральной части, создавая таким образом неравномерное течение в отводящем канале, затягивающее время переходного процесса.
Известен также узел соединения открытых водотоков, включающий подключенный к транзитному каналу подводящий канал и струенаправляющее устройство, выполненное в виде вертикальных стенок, при этом стенки установлены напротив подводящего канала в ряд, ориентированный вдоль транзитного канала, параллельно между собой и под углом 20…30° к оси транзитного канала, причем стенки от поводящего канала в сторону оси транзитного канала выполнены с уменьшающейся высотой (Авторское свидетельство SU №1511329, Е02В 13/00 от 30.09.1989).
Недостатком известного узла соединения открытых водотоков является различное, не согласованное ориентирующее действие на выпуск потока непосредственно в транзитный канал, при котором отметка дна не совпадает с отметкой дна подводящего канала, т.е. узел работает на разных высотных отметках с перепадом колодца. Кроме того, узел соединения открытых потоков ориентирует принцип работы только на закручивание и соударение струй потока в сторону оси канала, а средний из них поток делится растекателем и направляется навстречу боковым потокам. В результате этого в зоне местного сопротивления возникают энергоемкие вихри нестационарности, затягивающие время переходного процесса. Накопление энергии в вихрях нестационарности происходит в период переходного процесса. Эти вихри имеют доминирующее вращение в плоскости, перпендикулярной направлению течения. Сам процесс образования вихрей нестационарности в местном сопротивлении получил название явления гидравлической индукции.
Таким образом, весь процесс происходит при установлении местного сопротивления определенной конфигурации. Вид местного сопротивления, так же как и форма гасителя, выбирается в зависимости от конкретной задачи.
Наиболее близким по технологической сущности является способ - гаситель энергии потока для открытых каналов, состоящий из формирования в откидном канале течений, причем течения формируют группой струенаправляющих элементов устройства, которое включает канал-быстроток с облицованными стенками и днищем и волногаситель, выполненный в виде вертикальных стенок, установленных параллельно стенкам канала-быстротока, между вертикальными стенками выполнен вертикальный продольный потоконаправляющий элемент в виде бычка длиной, большей длины вертикальных стенок, которые равны по высоте со стенками канала, с обтекателем в нижней части, делящим на два рукава с равными входными поперечными сечениями, расположенным относительно концевых участков вертикальных стенок, причем стенка потоконаправляющего элемента по оси канала выполнена с равной высотой канала, при этом боковые стенки канала выполнены с кольцевыми камерами гашения, а нижний конец вертикальных стенок снабжен плоским вертикальным затвором, шарнирно прикрепленным к торцу вертикальной стенки, расположенным диаметрально противоположно свободному промежутку между потоконаправляющим элементом, при этом концевой участок обтекателя имеет выпуклую форму, а боковые стенки канала дополнительно снабжены плоскими вертикальными затворами в виде выступов-ограничителей, обращенных к обтекателю (патент RU №2551992, F02B 8/06 от 18.03.2014).
Недостатком данного устройства является, хотя оно существенно снижает выходные скорости, то, что имеются большие потери напора в ниже размещенном водоводе, тем самым повышается наполнение канала, и необходимо будет наращивать надводный запас высоты борта канала непосредственно в узле гашения энергии потока. Кроме того, управление потоком обеспечивает в нижнем бьефе только дополнительно струенаправляющая система, выполненная в виде плоских вертикальных затворов с осями вращения, установленных напротив обтекателя, за которым поток вновь выходит общим потоком. Однако за выступом обтекателя образуется вакуумная зона, которая влияет на формирование соединения гидравлических струй, образуя общий поток по ширине отводящего канала (водовода). Эта структура формирования потока характеризуется внешними и внутренними границами гидравлической структуры струи, взаимодействующими за обтекателем, расположенным между дополнительной струенаправляющей системой, при этом она недостаточно эффективна в работе при слиянии двух потоков по центру водоотвода. Протяженность и направленность по активному течению потока еще недостаточно надежна, т.е. вне зоны расширения потока.
Целью изобретения является повышение эффективности работы путем уменьшения выходного подпора и обеспечения возможности регулирования угла диффузорности при различных режимах работы канала и исключения угловых застойных зон.
Технический результат решения упомянутой задачи достигается тем, что в способе управления режимом потока в открытом канале, предусматривающем использование канала-быстротока с облицованными стенками и днищем, формирование в непосредственной близости от зоны влияния потоконаправляющих элементов, установку вертикальных стенок, при этом боковые стенки канала дополнительно снабжены вертикальными щитами с возможностью поворота в виде выступов-ограничителей в сторону движения потока, согласно изобретению гидравлическую структуру формируют ниже по течению непосредственно между боковыми стенками канала, потоконаправляющие элеметы выполняют посредством переходного участка регулятора в виде поворотных щитов, одна вертикальная кромка которых закреплена на оси вращения, а другая кромка соединена с приводом их горизонтального перемещения и с направляющей с возможностью размещения в боковой нише, выполненной в боковой стенке канала, при этом угловое соединение щита с направляющей шарнирно соединяют дополнительно с потоконаправляющими элементами в виде щитков, выполненных составными из среднего и боковых звеньев, соединенных посредством шарниров друг с другом, причем крайние боковые звенья каждого щитка шарнирно соединены с боковой стенкой канала в сторону струенаправляющей системы в виде вертикальных жалюзи, соединенных с приводом их перемещения в сторону направления течения потока.
Кроме того, угловое соединение щита с направляющей присоединено дополнительно с потоконаправляющими элементами в виде щитков, выполненных составными из звеньев, образует на выходном участке зону полного расширения перед струенаправляющей системой в виде вертикальных жалюзи.
Кроме того, при расширении потока по ширине канала предварительно сужают ширину канала, в месте которого формируется вначале сжатие потока для регулирования скоростного режима потока, а затем он расширяется по форме диффузорной камеры, образуя угол раструбности камеры 40…60°.
Кроме того, верхний конец поворотного регулятора в виде щита с направляющей со стороны течения воды в канале выполнен горизонтальным козырьком в одной высотной плоскости со стенкой подводящего канала.
Таким образом, в предложенном способе происходит перераспределение удельных расходов вдоль фронта гидравлического прыжка и гашение избыточной кинематической энергии бурного потока, т.е. можно снизить выходные потери в водоводе, обеспечить наименьшие потери напора в диффузорной камере, а следовательно, повысить эффективность работы водовода (канала). Кроме того, из-за равномерности распределения удельных расходов после выхода из диффузорной камеры происходит уменьшение скорости потока на выходе из струенаправляющей системы в виде вертикальных жалюзи, а значит, это позволяет уменьшить толщину крепления дна отводящего канала, а, следовательно, сократить объем бетона, расходуемого на крепление.
На чертеже представлена принципиальная схема способа управления режимом потока в открытом канале.
Способ осуществляется в следующей последовательности. В канале-быстротоке 1 с облицованными стенками 2 и с плоским дном выполняют устройство 3 для регулирования скоростного режима, выполненного в виде вертикально установленных щитов 4, одна вертикальная кромка которых закреплена на оси 5 вращения, а другая кромка соединена с приводом их горизонтального перемещения (не показано). Нижняя по течению кромка щита 4 снабжена направляющей 6, а сверху щиты 4 снабжены козырьками 7 в сторону течения воды. Направляющая 6 имеет возможность перемещения в боковой нише 8, выполненной в береговой части канала 1 (стенки 2).
Угловое соединение щитов 4 и направляющих 6 шарнирно соединяют дополнительно с потоконаправляющими элементами 9 в виде щитков 10, выполненных составными из среднего 11 и боковых 12 звеньев, соединенных посредством шарниров 13 друг с другом, при этом крайние боковые звенья 12 каждого щитка 10 шарнирно соединены с боковой стенкой 2 канала 1 (место крепления может быть регулируемо с дополнительно передвижным устройством - не показано).
Потоконаправляющий элемент 9 занимает положение в работе по форме диффузорной камеры 14, образуя угол раструбности камеры 40…60°. Отсутствие угловых зон создает благоприятные гидравлические условия, при которых потери напора наименьшие перед струенаправляющей системой, выполненной в виде жалюзи с приводом их перемещения (не показано). В сечении полного расширения в конце дифузорной камеры 14 растекающего бурного потока он непосредственно поступает между вертикальными жалюзи 15 в отводящий канал 16 (водовод). Количество вертикальных жалюзи 15 устанавливают расчетом на стадии проектирования, которое зависит от ширины и расходных характеристик канала 1. Вертикальные жалюзи 15 выполняют облегченными в виде пластин, снабженных поперечными ребрами жесткости, которые выполнены также из пластин (не показано) и установлены вдоль направления течения потока.
Способ управления режимом потока в открытом канале осуществляется следующим образом.
Поток воды, поступающий по каналу 1, предварительно сужают по ширине канала 1. При этом добиваются повышения средней скорости истекающего потока в суженной его части между щитами 4 с козырьками 7, прикрывающими частично поток сверху, далее формируют посредством дифузорной камеры 14 растекание потока перед вертикальными жалюзи 15. Потоконаправляющие щитки 10 занимают положение, образуя угол раструбности камеры 40…60°. Отсутствие угловых зон создает благоприятные гидравлические условия, при которых потери напора остаются небольшими и поток подходит к струенаправляющей системе, выполненной вертикальными жалюзи 15, установка направления с помощью привода (не показан) позволяет поучить равномерное распределение с пониженными удельными расходами и скоростями, а в целом это приводит и к равномерному распределению удельных расходов и местных скоростей по ширине отводящего канала 16, что уменьшает или предотвращает полностью возможность образования локальных ям размыва дна отводящего канала, т.е. повышается устойчивость сооружения в целом. Промывка наносов обеспечивается даже при пропуске расходов ниже расчетных. Таким образом, с выполненным устройством для регулирования скоростного режима с оптимальным углом диффузорности работы щитков, выполненных из составных звеньев и жалюзной системы, осуществляется комплексная компоновка процесса работы управления режима потока в открытом канале, и это позволяет также регулировать пропускную способность как в переходном участке регулятора, так и в диффузорной камере перед жалюзной системой. Благодаря этому образуется направленное движение воды в отводящем канале, поток которого практически максимально приближается к равномерному, и это способствует возможному забору воды потребителю. Тем самым существенно увеличивается эффективность управления потоком в отводящем канале и увеличивается его производительность с обеспечением уменьшения размыва отводящего канала. Таким образом, осуществление предлагаемого способа предусматривает выполнение последовательных операций: установка на пути нестационарного потока жидкости, в котором требуется погасить энергию, местного сопротивления для образования в нем сначала подъема вихрей нестационарности, далее установка за местным сопротивлением устройства, предназначенного для разрушения образованных в местном сопротивлении вихрей нестационарности, а в конечном итоге для получения равномерного распределения удельных расходов в плане по ширине отводящего канала, например, для забора воды из него потребителю.
В целом изобретение существенно упростит компоновку устройства для регулирования скоростного режима в канале и повысит надежность его работы.

Claims (4)

1. Способ управления режимом потока в открытом канале, предусматривающий использование канала-быстротока с облицованными стенками и днищем, формирование в непосредственной близости от зоны влияния потоконаправляющих элементов, установку вертикальных стенок, при этом боковые стенки канала дополнительно снабжают вертикальными щитами с возможностью поворота в виде выступов-ограничителей в сторону движения потока, отличающийся тем, что гидравлическую структуру формируют ниже по течению непосредственно между боковыми стенками канала, потоконаправляющие элементы выполняют посредством переходного участка регулятора в виде поворотных щитов, одна вертикальная кромка которых закреплена на оси вращения, а другая кромка соединена с приводом их горизонтального перемещения и с направляющей с возможностью размещения в боковой нише, выполненной в боковой стенке канала, при этом угловое соединение щита с направляющей шарнирно соединяют дополнительно с потоконаправляющими элементами в виде щитков, выполненных составными из среднего и боковых звеньев, соединенных посредством шарниров друг с другом, причем крайние боковые звенья каждого щитка шарнирно соединены с боковой стенкой канала в сторону струенаправляющей системы в виде вертикальных жалюзи, соединенных с приводом в сторону направления течения потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что угловое соединение щита с направляющей присоединено дополнительно с потоконаправляющими элементами в виде щитков, выполненных составными из звеньев, образуя на выходном участке зону полного расширения перед струенаправляющей системой в виде вертикальных жалюзи.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при расширении потока по ширине канала предварительно сужают ширину канала, в месте которого формируется вначале сжатие потока для регулирования скоростного режима потока, а затем он расширяется по форме диффузорной камеры, образуя угол раструбности камеры 40…60°.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что верхний конец поворотного регулятора в виде щита с направляющей со стороны течения воды в канале выполнен горизонтальным козырьком в одной высотной плоскости со стенкой подводящего канала.
RU2016104147A 2016-02-09 2016-02-09 Способ управления режимом потока в открытом канале RU2615337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104147A RU2615337C1 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Способ управления режимом потока в открытом канале

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104147A RU2615337C1 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Способ управления режимом потока в открытом канале

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615337C1 true RU2615337C1 (ru) 2017-04-04

Family

ID=58507005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104147A RU2615337C1 (ru) 2016-02-09 2016-02-09 Способ управления режимом потока в открытом канале

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615337C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108589671A (zh) * 2018-05-16 2018-09-28 华北水利水电大学 可控变角度导流墩
RU2708529C1 (ru) * 2019-04-18 2019-12-09 Михаил Иванович Голубенко Водозаборный узел оросительной системы
RU2736132C1 (ru) * 2020-05-12 2020-11-11 Михаил Иванович Голубенко Способ управления режимом потока в открытом канале
RU2748063C1 (ru) * 2020-10-09 2021-05-19 Михаил Иванович Голубенко Способ управления режимом потока в открытом канале
CN113957844A (zh) * 2021-09-10 2022-01-21 荆华 一种基于水利管理设计用具有折弯功能的沟渠开凿模型
CN114032855A (zh) * 2021-11-25 2022-02-11 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 一种多自由度钢制全调节导流墩

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511329A1 (ru) * 1987-04-30 1989-09-30 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрологии "Водгео" Узел соединени открытых водотоков
RU2245413C1 (ru) * 2003-05-06 2005-01-27 Новочеркасская государственная мелиоративная академия НГМА Способ управления режимом водоотбора и водозаборное устройство его осуществляющее
WO2013134886A1 (en) * 2012-03-14 2013-09-19 Jouni Jokela Hydraulic structure for water flow control
RU2551992C1 (ru) * 2014-03-18 2015-06-10 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии потока для открытых каналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511329A1 (ru) * 1987-04-30 1989-09-30 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрологии "Водгео" Узел соединени открытых водотоков
RU2245413C1 (ru) * 2003-05-06 2005-01-27 Новочеркасская государственная мелиоративная академия НГМА Способ управления режимом водоотбора и водозаборное устройство его осуществляющее
WO2013134886A1 (en) * 2012-03-14 2013-09-19 Jouni Jokela Hydraulic structure for water flow control
RU2551992C1 (ru) * 2014-03-18 2015-06-10 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии потока для открытых каналов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108589671A (zh) * 2018-05-16 2018-09-28 华北水利水电大学 可控变角度导流墩
RU2708529C1 (ru) * 2019-04-18 2019-12-09 Михаил Иванович Голубенко Водозаборный узел оросительной системы
RU2736132C1 (ru) * 2020-05-12 2020-11-11 Михаил Иванович Голубенко Способ управления режимом потока в открытом канале
RU2748063C1 (ru) * 2020-10-09 2021-05-19 Михаил Иванович Голубенко Способ управления режимом потока в открытом канале
CN113957844A (zh) * 2021-09-10 2022-01-21 荆华 一种基于水利管理设计用具有折弯功能的沟渠开凿模型
CN114032855A (zh) * 2021-11-25 2022-02-11 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 一种多自由度钢制全调节导流墩

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2615337C1 (ru) Способ управления режимом потока в открытом канале
RU2551992C1 (ru) Гаситель энергии потока для открытых каналов
AU2008281600B2 (en) Hydraulic machine including means for injecting a flow drawn from a main flow
CN108086260B (zh) 差动式高低坎挑流消能工-高跌坎型消力池系统及消能方法
RU2009103777A (ru) Способ реверсирования тяги, создаваемой силовой установкой летательного аппарата, устройство для его применения, гондола, оборудованная упомянутым устройством
ITMI20111538A1 (it) Procedimento per la regolazione della portata di aria in un impianto per il trattamento dell'aria e relativo impianto
EP2796669B1 (en) Steam valve apparatus
RU2014115691A (ru) Создающая вращательное движение система регулируемого сопротивления потоку, содержащая боковой выпуск для текучей среды, а также способ использования такой системы в подземных формациях
RU2625174C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2748063C1 (ru) Способ управления режимом потока в открытом канале
RU2736132C1 (ru) Способ управления режимом потока в открытом канале
CN104707370A (zh) 一种斜管沉淀池配水整流装置及其控制方法
RU2680909C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2807696C2 (ru) Способ управления режимом потока в открытом канале
RU2550421C1 (ru) Водовыпуск из канала с большим уклоном
RU2630899C1 (ru) Узел соединения открытых водотоков
CN107387260B (zh) 具有滑动式开关的旁路式无源气动矢量喷管及其滑动式开关的设计方法
RU2671694C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2645036C1 (ru) Способ компенсации влияния поршневого эффекта в системе вентиляции метрополитена и устройство его осуществления
CN107218154B (zh) 机械辅助的流量可调喉道偏移式气动矢量喷管及其控制方法
RU2816532C2 (ru) Способ регулирования гидравлической структуры потока воды у циркуляционного порога в русле водотока с водозаборным сооружением
RU2751476C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2558718C2 (ru) Аэродинамический стенд
RU2703778C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2732360C1 (ru) Шумоглушащее сопло воздушно-реактивного двигателя