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拦污设备的功用是防止漂木、树枝、树叶、杂草、垃圾、浮冰等漂浮物随水流带入进水口,同时不让这些漂浮物堵塞进水口,影响进水能力。水电站拦污问题在水电站运行中是一项不容忽视的问题,拦污设计的合理与否,直接影响着电站运行状况的好坏及经济效益。拦污栅作为主要的拦污设备,在确保电站的安全运行方面起到了重要的作用。
拦污栅的压差介绍:水流通过拦污栅时产生的水头损失即为拦污栅的压差。拦污栅的水头损失由两部分组成:一是固有水头损失——水流在通过拦污栅时,栅条对水流有局部的阻碍作用,产生局部水头损失,这是不可避免的。影响这种水头损失的因素有:栅条的几何形状、过栅水流的雷诺数、进口前断面的流速分布等。另一部分是附加水头损失——拦污栅所拦截的污物部分地阻塞栅孔,或水流的腐蚀作用而导致的锈蚀,使拦污栅原有的过流面积减小,加剧了对水流的阻碍作用,致使过栅局部水头损失增加。
拦污栅的水头损失说明:拦污栅的局部水头损失随着拦污栅开孔率的减小而增加,同时也随着雷诺数增加而增加,规律性较好,当雷诺数达到一定值时与雷诺数无关。拦污栅局部水头损失占管路总损失的百分数随着拦污栅开孔率的减小、雷诺数的增加而增加。(2)拦污栅堵塞率与过栅水头损失的关系为在同一开孔率、同一雷诺数情况下,过栅水头损失随着堵塞率的增加而增加;在同一开孔率、同一堵塞率的情况下,过栅水头损失随着雷诺数的增加而增加。拦污栅的局部水头损失系数有着与局部损失类似的特性,但是局部损失系数与雷诺数的对数有着良好的线性关系。局部水头损失增量在同一堵塞率情况下,开孔率越小,局部损失增量越大,当雷诺数达到一定值以后,局部水头损失增量值不变;在同一开孔率情况下,堵塞率增加,局部水头损失增量增加。
拦污栅计算:E2.06105MPa?:=G0.79105MPa?:=(1)栅条计算: 计算水头: Hs4m:=ρs9.81kNm3:=栅条中心距: es0.06m:=栅条单位长度上的荷载:qρsHs?es?2.354kNm?=:=栅条简支长度:ls1.600m:=栅条悬臂长度lsx0.8m:=栅条截面上的弯矩: Mmaxqls2?80.753kNm??=:=栅条上的实际荷载: Pqls?3.767103×N=:=栅条截面高度:hs100mm:=栅条截面厚度:ts10mm:=截面抵抗模量:Wxtshs2?60.017L=:=MmaxWx45.204MPa?=截面对y轴惯性矩:Iyts3hs?128.333109?×m4=:=截面抗扭惯性矩:Idts3hs?33.333108?×m4=:
主梁截面特性:翼缘:b300mm:=t116mm:=腹板:h800mm:=t12mm:=截面面积bt1?ht?+0.014m2=:=中心轴:yh2t1+0.416m