КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет характерных подпоров на мостовых переходах
Стеснение паводкового потока подходами к мосту приводит к нарушению его бытового режима на значительном протяжении вверх и вниз от оси мостового перехода: к увеличению скоростей течения, деформациям русла и свободной поверхности потока. Эти явления, в сильной степени влияющие на стоимость перехода, подлежат обязательному учету при проектировании. В настоящее время наиболее полно и точно деформации свободной поверхности потока рассчитывают по компьютерной программе «Рома» (см. главу 32), основанной на совместном решении в конечных разностях дифференциальных уравнений неустановившегося течения жидкости и баланса наносов. При проектировании мостовых переходов нередко возникает задача в быстрой (особенно на ранних стадиях проектирования) оценке вероятных величин деформаций свободной поверхности потока и определения характерных подпоров (рис. 16.19): начального D z 0 в начальном створе зоны сжатия потока перед мостом (для последующего построения свободной поверхности потока вверх и вниз по реке); общего D z 0б (для расчета групповых отверстий); полного D z в створе с максимумом подпора (для последующего расчета подпора у насыпи): подмостового D z м в створе самого моста (для расчета минимальных отметок низа конструкций моста, бровок струенаправляющих дамб, отметок верха укреплений откосов струенаправляющих дамб и т.д.); подпора у насыпи D z н (для расчета минимальных отметок бровок земляного полотна на подходах, отметок верха укреплений откосов пойменных насыпей). Рис. 16.19. Схема к определению характерных подпоров на мостовых переходах: На основе анализа и обобщения материалов компьютерного математического моделирования с использованием программы «Гидрам-3» разработана полная методика упрощенного расчета всех характерных подпоров на мостовых переходах (Г.А. Федотов. Методология комплексного расчета мостовых переходов: Автореф. дис. д-ра техн. наук. - М., 1979.). В основу методики положены известные теоретические зависимости проф. О.В. Андреева, но с обязательным введением коррективов потерь энергии потока, физическая природа которых заключается в учете влияния нелинейности потерь энергии и русловых деформаций. Начальный подпор: где (16.19) lсж - длина зоны сжатия потока перед мостом, определяемая по формулам (16.11), (16.12); Iб - бытовой уклон свободной поверхности потока, равный уклону долины; b - степень стеснения потока, определяемая по формуле (16.9); - относительный подпор; hб - средняя бытовая глубина всего паводкового потока; - относительная длина верховых струенаправляющих дамб; К - корректив начального подпора. Корректив начального подпора определяют по формулам: при Рw < 1,2; 1 3 при Рw > 1,2, где Рw - коэффициент размыва под мостом по площади на пике первого расчетного паводка (т.е. отношение площади живого сечения под мостом после размыва к площади до размыва). Определяется по формуле верхнего предела размыва (16.12) для ветви подъема расчетного паводка. Уравнение (16.19) представлено в неявном виде, поскольку искомое значение подпора входит как в правую, так и в левую часть уравнения. В связи с этим уравнение (16.19) решают подбором. Подмостовой подпор: где (16.20) - относительный подмостовой подпор; hм - средняя глубина в подмостовом сечении до размыва; Км - корректив подмостового подпора; Vб, Vм - бытовая средняя скорость всего речного потока и средняя скорость под мостом с учетом подмостового подпора и размыва; aб, aм - коэффициенты Кориолиса (коррективы кинетической энергии потока) в бытовом и подмостовом сечениях. Корректив подмостового подпора определяют по формулам: при Рw < 1,2; при Рw > 1,2. Коэффициенты Кориолиса:
где Vрб - русловая бытовая скорость течения; wрб - бытовая площадь живого сечения в русле; Vпб - пойменная бытовая скорость течения; S wпб - площадь живого сечения пойм; Vб - средняя скорость течения всего потока; Lм - отверстие моста; В 0 - ширина разлива реки в паводки. Уравнение (16.20), записанное в неявном виде, также решается подбором. Полный подпор: где (16.21) lz - расстояние от моста до створа полного подпора (см. рис. 16.19):
При малых значениях бытового уклона Iб < 0,0001 значения начального и полного подпора практически совпадают и можно принимать D z = D z 0. Подпор у насыпи: D z н = D z + Iбlz. (16.22) При проектировании мостовых переходов нередко возникает необходимость в построении кривой свободной поверхности со стороны верхового и низового откосов пойменной насыпи. Особенно часто это требуется на мостовых переходах с большой шириной разлива. В результате такого расчета представляется возможным проектировать продольный профиль подходов к мосту, а также высоты верха укреплений откосов насыпей следующими очертанию свободной поверхности от границы разлива к мосту. Схема к расчету кривых свободной поверхности со стороны верхового и низового откосов пойменных насыпей подходов представлена на рис. 16.20. Рис. 16.20. Схема поперечного профиля водной поверхности с верховой и низовой сторон пойменной насыпи: Профиль поверхности потока у верхового откоса насыпи может быть построен по зависимости проф. О.В. Андреева, полученной из уравнения неравномерного течения потока в предположении линейного нарастания скорости течения вдоль струи: где (16.23) D zнх - подпор у насыпи на расстоянии х от устоя моста при х £ lz. На участке насыпи, где х > lz свободная поверхность горизонтальна и подпор у насыпи постоянен: D zнх =D zм. (16.24) Поверхность потока у низового откоса насыпей подходов можно принять горизонтальной и равной подпору у низовых струенаправляющих дамб, практически равному подмостовому подпору: D zнх =D zм. (16.25) Кривую свободной поверхности с верховой стороны насыпей подходов, определяемую формулами (16.21) - (16.24), используют для проектирования продольного профиля подходов и верха капитального укрепления откосов. Свободную поверхность с низовой стороны насыпей подходов, определяемую равенством (16.25), используют при проектировании капитальных укреплений низовых откосов. Общий подпор, необходимый для расчета групповых отверстий, оценки подтопления окружающей местности и т.д. определяют по формуле Л.А. Пустовой (см. рис. 16.19): где (16.26) lоб - расстояние между створами начального и общего подпоров вверх по реке; - средний относительный подпор. Уравнение (16.26), решаемое подбором, дает возможность построения кривой свободной поверхности потока выше створа начала сжатия (см. рис. 16.19). ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1649; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |