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1.
以重庆奉节县某水电站引水隧洞为例,针对引水隧洞在引水过程中引水系统承受巨大的水力惯性,容易受到波动影响的情况,建立数学模型,分析大波动工况及小波动工况下,调压井水位、流量、蜗壳末端压力、机组转速变化过程,同时分析在峰值处,叶轮涡量和压力分布。研究结果显示,在各工况下,蜗壳末端压力峰值、叶轮区域最大静压值均小于设计阈值,引水隧洞在各工况下运行较为稳定,满足设计要求,为引水隧洞稳定运营提供依据。  相似文献   
2.
以生物柴油中的亚油酸甲酯与马来酸二丁酯(DBM)为原料,分别以碘、固体碱为催化剂或在仅加热的条件下合成了C22-三酸三酯。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、核磁共振(NMR)和质谱(MS)对产物结构进行表征。结果表明,以碘作为催化剂时,生成具有环己烯结构的C22-三酸三酯,反应为Diels-Alder环加成反应;以固体碱KOH/活性白土作催化剂时,生成主链具有共轭结构的悬挂型C22-三酸三酯,反应可能按照碳负离子历程进行;在不用催化剂、仅加热的条件下,也生成主链具有共轭结构的悬挂型C22-三酸三酯,反应可能按照自由基反应机理进行。  相似文献   
3.
为了研究侧向进水口立轴旋涡的运动特性,以RNG模型为基础,引入VOF方法捕捉自由液面的变化,对立轴旋涡的形态及其运动轨迹进行了三维数值模拟,并对旋涡水面线和三维速度分布进行了分析。结果表明,侧向进水口前的旋涡是非对称的,其涡轴是一条空间曲线,旋涡下部在进水口的抽吸拉伸作用下发生扭曲。旋涡运动可分为三部分,第一部分水面线呈漏斗状,与对称旋涡类似,第二部分旋涡运动逐渐从竖向转为横向,第三部分为横向运动。在旋涡的上半部,轴向速度随着水深的增加而增大,当旋涡逐渐由竖向转为横向运动时,轴向速度逐渐减小直至为零。最大切向速度发生在淹没深度的52%处。  相似文献   
4.
为了探究涵闸进口水位—流量关系未知且外江潮水对内江洪水具有顶托作用的调洪演算过程,在传统的列表试算方法基础上提出了单时段内根据涵闸运行原则且基于拉格朗日n次插值多项式的泄流前及泄流后容积水深插值调洪算法,为了计算方便,采用C++编写拉格朗日插值程序。将改进算法的计算结果代入传统的列表试算法中进行验证,计算结果表明只有个别时段水深值具有微小偏差,改进后的算法具有较高的精度。改进后的算法不仅可以避免传统算法的大量试算,为传统算法提供准确的试算初始点,而且对于类似实际工程的调洪演算具有一定的参考价值。  相似文献   
5.
6.
文章针对溢洪道水头落差大,下泄水流流速急,对溢洪道安全运行和下游河床稳定影响大的问题,在对原型方案试验研究的基础上,结合二元水跃原理,重新设计了工程的消能结构。经过试验研究,优化后的连续梯坎迫使水流形成连续的水跃,很好地耗散了水流携带的能量,修改后的消力池明显提高了效能率,减小了下泄水流流速,水流对边壁的冲刷明显减弱,整个溢洪道流态基本均匀稳定,消能效果良好,设计、校核工况下海漫尾部流速小于8. 0m/s,达到设计预期目标,能保证工程安全稳定地运行。  相似文献   
7.
采用RNGk-ε湍流模型对有进水口漩涡进行模拟,得出了漩涡不同阶段的演变过程。分析了漩涡形成的机理,并从模拟结果中分析漩涡的运动特性。  相似文献   
8.
反拱底板水垫塘是一种新型的水垫塘型式,是一个倒拱形壳体结构。它是根据峡谷天然河道的形状,将水垫塘设计成中间低、两岸高的拱形体型,不同程度地利用拱的作用来抵抗巨大的动水压力,提高防护结构的安全性。随着反拱水垫塘的广泛应用,关于反拱水垫塘的水流场研究越来越受到重视。针对已建成的拉西瓦水电站的反拱水垫塘,根据重力相似准则,选择合适比尺1∶130,设计了反拱水垫塘水力学物理模型,模拟工况为设计水头7.69 cm,测量了在此工况下的反拱水垫塘各测点压强和流速值。通过对实验数据的处理得到原型反拱水垫塘的压强和速度值,实现了对高水头和大流量作用下反拱水垫塘底板动水压强及流速的试验研究,得出底板动水压强及流速沿流程以及沿拱圈横向的分布规律。  相似文献   
9.
在我国建筑工程建设数量不断增多的同时,对于建筑工程施工质量的要求也在不断提升。建筑结构设计质量将直接影响建筑工程施工质量,因而社会各界十分重视建筑结构设计质量。随着信息技术的不断发展,应用在建筑行业的信息技术也在逐渐增多。在建筑结构设计工作中使用BIM技术,可提升建筑结构设计质量,这对提升建筑工程施工质量及施工安全性具有重要意义。  相似文献   
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