渠道配水计算20141008
灌溉水利用系数的计算方法

灌溉水利用系数的计算方法灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数1计算公式(1)灌溉水利用系数:η=ηη式中:η——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数连乘求得。
η——田间水利用系数。
(2)渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:η=1-土渠:=净衬砌渠:=式中:——渠道单位长度水量损失率(%.km)L——渠道长度(km)K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得m——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得2 参数选择(1)设计净流量:1)干渠:Q净=q s A干=0.368 2.46=0.972m3/s2)支渠:Q净=支=m3/s3)斗渠:Q净=n Q农净=20.091=0.182 m3/s4)农渠:Q净= 农==0.091 m3/s(2)渠道长度:1)干渠:1条,长12.6km砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长宽=700250=262.5亩拆合标准条田100块2)支渠:4条,总长7.6km,平均长1.9km,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块3)斗渠:14条,总长21km,平均长1.5km,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块4)农渠:100条,总长0.65km,平均长度0.65km(3)m、k、的选择查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:=0.15-0.05,取=0.10支渠浆砌石衬砌:=0.20-0.10取=0.153.渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
渠道水利用系数4.田间水利用系数渠田间水利用系数为0.905.灌溉水利用系数干渠至田间:η干田=0.9090.9430.8620.9080.9=0.604支渠至田间:η支田=0.9430.8620.9080.9=0.664斗渠至田间:η斗田=0.8620.9080.90.9=0.704农渠至田间:η农田=0.9080.9=0.81二、各种水源的灌溉水利用系数及拆算系数以渠道水利用系数为依据,各种水流按照进入田间的途径,分别计算灌溉水利用系数及拆算平衡断面的拆算系数。
灌溉渠道设计流量计算

灌溉渠道设计流量计算附录C项目设计有关公式C1 正常流量——设计典型年内的灌水高峰时期渠道需要通过的流量。
该项为渠道纵横断面和渠系建筑物设计的依据。
加大流量——为满足特殊情况,短时内加大输水的要求,而予以增大的渠道设计流量。
通常是根据正常流量,适当选择加大百分数来确定,该项指标为设计渠顶高程的依据。
最小流量——在河流水源不足,种植面积减小,或给灌水定额较小的作物供水时,出现渠道最小流量。
该项指标主要用于校核下一级渠道水位的控制条件和奎水建筑物位置以及校核渠道中的淤积。
选择灌溉制度,确定灌溉方式及由支渠同时供水的下级渠道数目。
确定支渠及农渠应送至田间的净流量:Qbfn =ω b·qn⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯式中:Qbnt ——支渠配给田间的净流量,m3/s;ωb_支渠控制的灌溉面积,万亩;qn——灌水模数Qln ==Qbfn /n· k· nf ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯式中:Qln ——农渠净流量,m3/s;n——支渠以下同时灌水的斗渠数;k——斗渠以下同时灌水的农渠数;nf ——田间水利用系数。
推算各级渠道的设计流量:农渠毛流量:QLG=Qln+S1·L1⋯⋯⋯⋯⋯式中:QLG——农渠毛流量,m3/s;Qln ——农渠净流量,m3/s;S1——农渠每公里的渗水量,L/s /km;L1——农渠平均灌水长度取1/2 的农渠长度,km。
斗渠的毛流量:QdG=k· QLG+Sa·La⋯⋯⋯⋯式中:QdG——斗渠毛流量,m3/s;k——斗渠以下同时灌水的农渠数;Sa——斗渠每公里的渗水量,L/s /km;La——斗渠最大平均工作渠段长度,km 支渠的毛流量:ObG =n· QdG+Sb·Lb⋯⋯⋯⋯式中:ObG——支渠的毛流量,m3/s n——支渠以下同时灌水的斗渠数;Sb——支渠每公里的渗水量,L/s /km;Lb——支渠的工作长度,km。
灌溉渠道流量计算与分析

灌溉渠道流量计算与分析一、引言灌溉渠道是农田灌溉的重要设施,而对于灌溉渠道的流量计算与分析,能够帮助农民合理利用水资源,提高灌溉效率。
本文将对灌溉渠道流量计算与分析进行详细介绍。
二、灌溉渠道流量计算1.射流系数法射流系数法是一种通过实测水流速度来计算流量的方法。
方法是在渠道中选择一个距离取水口较远的位置,通过测量水流的流速V1,然后再在同一位置放置一个标准断面计算水流速度V2、通过射流系数公式K=V1/V2,计算出射流系数K。
最后通过公式Q=K×A×V,计算出流量Q,其中A为标准断面的面积。
2.长缺点法长缺点法是一种通过对渠道两端水位差的测量来计算流量的方法。
方法是在距离水引渠不远的位置设置一个断面,通过测量断面上水位的高度差h和距离s,然后通过公式Q=K×h×s,来计算出流量Q,其中K为系数。
三、灌溉渠道流量分析1.流量变化规律分析在不同季节和气候条件下,灌溉渠道的流量会有所变化。
通过对不同时期的流量进行分析,可以帮助农民了解灌溉需求的变化,并做出相应调整。
同时,还可以帮助制定灌溉计划,提高灌溉效果。
2.流量计算结果分析对灌溉渠道流量计算结果进行分析,可以评估渠道的流量状况,并发现存在的问题。
例如,计算结果偏大或偏小,可能意味着渠道存在堵塞或泄漏问题。
通过分析计算结果,可以及时采取措施进行修复,确保灌溉渠道的正常运行。
3.流量利用率分析流量利用率是指实际灌溉流量与灌溉计划流量之间的比值。
通过对灌溉渠道的流量利用率进行分析,可以评估灌溉水资源的利用效率,并找出提高利用率的方法。
例如,通过调整灌溉时间、改进灌溉技术等,可以提高流量利用率,达到节水效果。
四、结论灌溉渠道流量计算与分析是灌溉工作中的重要工作,对于合理利用水资源、提高灌溉效率具有重大意义。
本文介绍了灌溉渠道流量计算的两种方法,并对灌溉渠道流量分析进行了详细阐述。
通过对灌溉渠道流量的计算与分析,可以帮助农民合理调控灌溉水量,提高农田灌溉效果。
2014年8月天然水终端促销政策

第1页 共1页 农夫山泉 行销中心 农夫山泉股份有限公司
农(行销中心)通字(2014)第118号
制订:行销中心
审核:黄春成 复核:江晓冬 赵大鹏 林文伟 曹立民 谢海华 批准钟睒睒 主 题:2014年8月天然水终端促销政策
主 送:全国各大区、行销中心、生产营运中心、财务中心
抄 送:钟总、纪德平、秦德福、谢海华、曹立民、赵大鹏、林文伟、
江晓冬、黄春成、万文忠、邓军、宋汝瑶、张晶
发送时间:2014年7月31日 (共 1页) 为促进销售分销,经公司研究,特制订8月1日-8月15日天然水终端促销政策如下:
一、促销品项:天然水全品项
三、核销方式:
凭套餐代码,遵循核销规定,套餐订单送货单据整理装订于2014年9月7日前一并寄出 给大区销售运作。
四、重要说明:
1、费用从“大区月度促销费用”列支;
2、执行套餐活动经销商,必须以套餐(均指本政策所规定的套餐,下同)促销期间实际 套餐分销总金额在8月同比例从公司天然水销售发货(例如促销期间套餐分销总金额50万,则对应经销商必须在8月从公司同比例发货50万天然水);若8月天然水销售发货额<促销期间套餐分销总金额,则以“8月天然水销售发货额×促销期间实际所有套餐的整体综合费率”和实际促销费用取小值作为核销上限;
用于对比套餐分销的销售发货数据,不可重复用于其他促销活动的套餐分销对比取数。
3、套餐订单根据实际情况最迟8月23日前完成送货。
4、务必严格遵守价格体系,严禁拆分,低价或者折价销售。
灌溉水利用系数的计算方法

灌溉水利用系数的计算方法灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数1计算公式(1)灌溉水利用系数:η=ηs ×ηf式中:ηs——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数连乘求得。
ηf——田间水利用系数。
(2)渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:η=1-σL土渠:σ=kQ净m衬砌渠:σ0=ε0×σ式中: σ——渠道单位长度水量损失率(%.km)L——渠道长度(km)K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得m——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得ε0——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得2 参数选择(1)设计净流量:1)干渠:Q净=q s×A干=0.368×2.46=0.972m3/s2)支渠:Q净=m̅A̅支86400t =50×660086400×7=0.546 m3/s3)斗渠:Q净=n×Q农净=2×0.091=0.182 m3/s4)农渠:Q净= m max×A̅农86400t=60×262.586400×2.0=0.091 m3/s(2)渠道长度:1)干渠:1条,长12.6km砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长×宽=700×250=262.5亩拆合标准条田100块2)支渠:4条,总长7.6km,平均长1.9km,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块3)斗渠:14条,总长21km,平均长1.5km,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块4)农渠:100条,总长0.65km,平均长度0.65km(3)m、k、ε0的选择查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:ε0=0.15-0.05,取ε0=0.10支渠浆砌石衬砌:ε0=0.20-0.10取ε0=0.153.渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
渠道流量计算方法【范本模板】
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渠道流量计算方法
流量计算公式:Q=AV
V= C Ri
1 R1/6
C=
n
A=(b+mh)h
P=b+2h2
1m
A
R=
P
其中:Q――渠道设计流量,m3/s ;
V――渠道平均流速,m/s;
A――渠道过水断面积,m2;
C――谢才系数,m0。
5/s ;
R――水利半径,m;
i――渠底比降;
n――渠道糙率系数;
b――底宽,m;
m――边坡系数;
h――水深,m;
P――湿周,m。
现场显示:水深、流速、流量、水量、供水时间.
渠道基本尺寸
建筑物名称底宽b
(米)
边坡系数m 渠底比降i 渠道糙率系数n 备注
东干闸7.4 2.0 1/50000 0.017
入湖闸 5 1。
2 1/10000 0。
025
旧北闸1。
1 0 1/10000 0。
025
人工沟槽及基坑如果土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌和保证安全,需要将沟槽或基坑边壁修成一定的倾斜坡度,称为放坡.沟槽边坡坡度以挖沟槽或基坑的深度“H"与边坡底宽“B"之比
表示,即:
土方边坡坡度=H/B=1/(B/H)=1:k
式中:k=B/H称为坡度系数。
渠道水力参数计算表

蛤蟆井水库烟水工程渠道断面计算表
设 计 渠帮 水 渠 过水 湿 水力 比降 糙率 计 算 深 深H 宽B 面积 周X 半径 I R 流 流 M3/ M3/ KM M M M M2 M M S S 流 速 M/ S
总干
东干渠 (道部) 东干渠 (尾部)
2.5 1.1 0.8
1
0.8 2.6 0.3
累计 4.31 5.36 6.51 7.76 9.11 10.56
高程 872.4 873 874 875 876
面积 0 0.2 0.6 0.9 1
香树坪山塘面积、库容统计表 体积 累计 高程 面积 0 0 0.06 0.06 877 1.2 0.3 0.36 878 1.5 0.7 1.06 879 1.8 0.95 2.01 880 2.1
(尾)
牛拦门烟水配套工程渠道断面计算表
表--08
桩号 主干渠 渠长 KM 渠帮 过水 水深H 渠宽B 深 面积 M M M M2 湿周 水力半 比降I X 径R M M 糙率 设计 流量 计算 流速 流量 灌溉面积 田 土
M3/S M3/S M/S
0.44
0.6
0.3
0.5
0.15 1.1 0.136 0.002 0.017 0.09 0.1
渠道水力参数计算汇总表 渠 渠 道 名 称 道 水 力 参 数 汇 总 水 湿 力 比 周 糙率 半 降I X 径R M 2.1 1.8 2.7 3.5 3.8 1.3 M 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 n 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 表 设 计 计 算 流 流 量 量 M3/ M3/ S S 0.4 0.4 0.9 0.9 1.2 1.2 1.8 1.9 2.2 2.1 0.2
渠道水利要素计算
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长度
4231 2510 2374 2020 2905 4326
改建支渠7
4724 23090 3031 2374 1555 2576 2974
0.80 0.60 0.50 0.80 0.60 1.00 0.80 0.70 0.50 1.00 0.80 1.00 0.8 0.6 1 0.8 0.6
流量(m3/s) Q设 Q加 0.80 1.04 0.60 0.78 0.50 0.65 0.80 1.04 0.60 0.78 1.00 1.30 0.80 1.04 0.70 0.91 0.50 0.65 1.00 1.30 0.80 1.04 1.00 1.30 0.80 1.04 0.60 0.78 1.00 1.30 0.80 1.04 0.60 0.78
0+000-0+350 0+000-0+325 0+000-0+357 0+000-1+195 0+000-0+361 0+000-0+393 0+000-0+342 0+000-0+330 0+000-0+360 0+000-0+326 0+000-0+362
0.36 0.31 0.29 0.28 0.32 0.26 0.30 0.25 0.34 0.25 0.24
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
底坡 I 0.0004 0.0003 0.0012 0.0001 0.0012 0.0014 0.0005 0.0017 0.0016 0.0008 0.0014 0.0003 0.0014 0.0009 0.0004 0.0008 0.0005
灌溉渠道流量计算讲解

加大流量
水工建筑物 灌排工程工
二、渠道损失流量
水工建筑物
(一)渠道损失流量类型
Qg Qn Ql
渠 道 水 量 损 失 渠道水面蒸发损失 渠床渗漏损失 闸门漏水和渠道退水 〈5%,忽略 不可避免,设计时要考 虑 管理上予以限制,设计 时一般不考虑
水工建筑物 灌排工程工
(二)渠道损失流量公式 经验公式估算渠道输水损失 每公里渠道 输水损失系数
支水
(二)渠道设计流量公式 续灌渠道的设计流量 水 源 O L1 A L2 B L3 C
Q4
Q1
Q2
Q3
QBC (Q3 Q4 )(1 3 L3 )
QAB (QBC Q2 )(1 2 L2 )
水工建筑物 灌排工程工
QOA (QAB Q1 )(1 1L1 )
工种培训包—灌排工程工
灌溉渠道流量计算
主 讲 人: 刘宏丽 辽宁水利职业学院 2014.09
水工建筑物
目
录
1 2 3 4
水工建筑物 灌排工程工
渠道的流量 渠道损失流量 渠道的工作制度 渠道设计流量
一、渠道的流量
水工建筑物
流量的分类及概念
设计渠道断面及渠系建筑物的主要依据 实际运行过程中,渠道流量是变化的 设计流量 最小流量 满足灌溉设计标准条件下用水要求 的最大流量(毛流量) 灌溉设计标准条件下,渠道工作过 程中输送的最小流量,校核水位 渠道运行过程中可能出现的最大流 量,确定渠堤堤顶高程
Q支田净 A支q设
Q农田净 Q支田净 nk
水工建筑物 灌排工程工
(二)渠道设计流量公式 2. 自下而上推算各级渠道的设计流量 (1)计算农渠的净流量
渠道水利用系数估算

渠道水利用系数估算摘要:渠道防渗是塔里木河综合治理节水改造,提高水的利用效率,实现各源流灌区向塔里木河干流下放生态水的重要手段之一,而渠道防渗节水效果又主要是通过渠道水利用系数来体现的;如何估算渠道水利用系数,是进行水资源供需平衡分析确定渠道规模的重要依据之一,也是渠道节水量计算的重要依据。
本文引入了渠道水损失率的概念,并基于渠道损失强度的两个基本假设从理论上推导出渠道水利用系数的统一估算式,并结合叶尔羌河灌区的情况说明这一估算式具有十分广泛的应用价值,且进一步研究了流量取值对渠道水利用系数的影响。
关键词:渠道防渗渠道水利用系数输水损失率1概述塔里木河流域由于近数十年来各源流灌区的无序开发,大量拦截水资源,使注入塔里木河干流水量逐年减少,从而形成干流逐渐枯竭,使下游数百公里河道断流,沿岸曾经生长非常茂盛的数百公里生态林逐年衰败甚至死亡,进而造成塔里木河流域大生态环境的急剧恶化,这种状态如不及时得到改变,大沙漠周边的绿洲也将面临被沙漠蚕食的古楼兰一样,成为大生态灾害的牺牲品,后果是不堪设想的。
目前各源流灌区加大灌区节水改造力度,尽最大努力增加对干流生态水的排放量,达到改善塔里木盆地大生态环境的目的工作正在进行,采取的主要手段之一就是大规模的采用渠道防渗工程,以提高水资源的利用率和生产效率。
渠道防渗的研究是与灌溉发展过程紧密联系的。
我国对渠道防渗的研究高潮在80年代,多次召开了全国性的学术交流会议。
目前我国正在进行的大型灌区的续建配套和节水改造工作以及对于塔里木河流域正在进行的综合治理工作也都是以渠道防渗为主要工程手段进行的,而渠道防渗效果又是通过渠道水利用系数体现的,所以在实测资料的基础上,分析渠道水利用系数经验公式的合理性,给出统一的估算公式,具有重要的现实意义。
对于渠道水利用系数的估算,实质上可以归结为如何正确计算渠道的输水损失,以及渠道输水损失怎样合理的转化为渠道水利用系数。
渠道的输水损失计算可以采用理论或经验公式计算。
灌溉渠道的水利用系数
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田间水利用系数
1、渠道的组成
完整的输配水灌溉渠道包括干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠。
渠系水是农渠及以上输配水量
田间水是农渠以下(毛渠、输水垄沟、畦田、格田及小型量水设备)输配水量
2、渠道水利用系数
某渠道的出口流量(净流量)与入口流量(毛流量)的比值,称为渠道水利用系数。
也就是说,渠道水利用系数反映的是单一的某级渠道的输水损失,公式表示如下:
η渠道=Q净/Q毛
3、渠系水利用系数
渠系水利用系数反映了从渠道到农渠的各级输配水渠道的输水损失,表示了整个渠系的水的利用率,其值等于同时工作的各级渠道的渠道水利用系数的乘积,公式表示如下:
η渠系=η干渠×η支渠×η斗系×η农系
4、田间水利用系数
田间有效利用的水量(计划湿润层内实际灌入的水量,即净灌溉水量)与从渠系末端进入田间水量的比值。
田间水利用系数是衡量田间工程质量和灌水技术水平的指标。
农田的水分主要消耗:植株蒸腾、棵间蒸发、深层渗漏、地表径流和组成植株体的一部分。
田间水利用系数的大小主要受深层渗漏和地表径流的影响,降低深层渗漏损失和控制地表径流能显著提高田间水利用系数。
深层渗漏和地表径流的大小又和灌溉系统(灌溉方法、灌溉系统设计、施工、安装)、管理系统(灌溉计划设计、灌溉系统的维修与保护)、土壤特性(入渗特性、空间变异性)、气象条件、作物种类、间距和密度、地形(沟畦规格、地面坡度)等因素密切相关。
5、灌溉水利用系数
全灌区的灌溉水利用系数(η灌溉水)为田间所需的净水量与渠首引入水量之比,或等于渠系水利用系数与田间水利用系数的乘积。
公式表示如下:
η灌溉水=Q田间净/Q渠首引=η渠系水×η田间水。
4 渠道流量计算

§4 渠道流量计算一、渠道设计流量概论1.定义:设计年份灌水期间渠道需要通过的最大流量。
一般用Q表示。
单位为m3/s。
或正常条件下渠道需要通过的最大流量,因此设计流量也叫正常流量。
2.作用:(1)是确定渠道设计断面主要依据。
(2)是确定建筑物规模尺寸的主要依据。
3.计算:一般已知渠道的净流量,求设计流量(毛流量)。
净流量一般是已知的,因此计算设计流量的关键是计算Q损。
二、渠道输水损失的估算输水损失水面蒸发可以忽略不计漏水损失加强管理可避免渗水损失主要的不可避免的输水损失因此下面所讨论的渠道输水损失均指渗水损失。
影响渠道输水损失的因素有:土壤性质、地下水位状况和渠道施工质量等。
在地下水位较高时,地下水会对渠道渗水产生顶托作用,从而影响渠道渗水,下面先分析在渠道渗水不受到地下水位的顶托时的渗水损失计算方法。
1.自由渗流情况下的渗水损失不受地下水位顶托的渠道渗流(地下水位未达到渠底)。
发生条件:地下水埋深较深(渗水未到达地下水)或地下水出流较好(渗水到达地下水,但地下水位没有上升到渠底)估算方法:按经验公式式中::每公里长渠道渗水损失占净流量的百分数。
A、m:土壤渗水系数和渗水指数。
表4-1。
直接计算Q损:查表计算Q损:令s为每公里渗水损失,则2.顶托渗流情况下的渗水损失地下水位到达渠底,影响渗流。
发生条件:地下水位较高;地下水出流条件较差。
顶托渗漏情况下的渗水损失小于自由渗流条件下的渗水损失。
估算方法::校正系数(小于1)。
查表4-2。
3.采取防渗措施后的渗水损失例:某渠道长10km,净流量为4.429m3/s, 沿渠土质为中粘壤土,试计算该渠道的设计流量。
三、水的利用系数1.渠道水利用系数反映某一渠道的水的利用率。
(由各级渠道组成的渠系可以用渠系水利用系数来描述其水的利用率。
)2.渠系水利用系数渠系:由干、支、斗、农四级固定渠道组成。
毛渠是临时渠道,属田间渠系,或田间工程。
渠系的净流量为:同时工作的农渠净流量之和。
灌溉水利用系数的计算方法

灌溉水利用系数的计算方法灌溉水利用系数在水土平衡和渠道设计流量分析中使用。
一、用模式分析法计算渠道灌的灌溉水利用系数1计算公式(1)灌溉水利用系数:η=式中:——渠系水利用系数,可用各级渠道水利用系数连乘求得。
——田间水利用系数。
(2)渠道水利用系数在无实测资料时按下式计算:=1-土渠:=衬砌渠:=式中:——渠道单位长度水量损失率(%.km)L——渠道长度(km)K——土壤透水性系数,可从表3.1.9-1查得m——土壤透水性指数,可从表3.1.9-1查得——衬砌渠道渗水修正系数,可从表3.1.9-3查得2 参数选择(1)设计净流量:1)干渠:Q 净=q s A干=0.368 2.46=0.972m3/s2)支渠:Q净==m3/s3)斗渠:Q 净=n Q农净=20.091=0.182 m3/s4)农渠:Q净= ==0.091 m3/s(2)渠道长度:1)干渠:1条,长12.6km砼板防渗结构,灌溉面积2.64万亩。
标准条田规格:长宽=700250=262.5亩拆合标准条田100块2)支渠:4条,总长7.6km,平均长1.9km,平均灌溉面积0.66万亩,拆和标准条田25块3)斗渠:14条,总长21km,平均长1.5km,平均灌溉面积0.1886亩,拆和标准条田7块4)农渠:100条,总长0.65km,平均长度0.65km(3)m、k、的选择查表3.1.9-1沙壤土:K=3.4,m=0.5查表3.1.9-3干渠砼板衬砌:=0.15-0.05,取=0.10支渠浆砌石衬砌:=0.20-0.10取=0.153.渠道水利用系数计算利用渠道净流量、渠道长度及选择的参数计算各渠道水利用系数,考虑到蒸发损失,管理损失及衬砌渠道在使用期防渗性能降低等因素,并结合现场调查,对计算值作适当调整作为采用值。
渠道水利用系数渠道Q净m3/sLkm计算值采用值干渠0.972 12.6 0.0345 0.10 0.957 0.909 支渠0.546 1.9 0.0465 0.15 0.993 0.943 斗渠0.182 1.5 0.0797 0.880 0.862 农渠0.091 0.65 0.113 0.927 0.908 4.田间水利用系数渠田间水利用系数为0.905.灌溉水利用系数干渠至田间:η干田=0.9090.9430.8620.9080.9=0.604支渠至田间:η支田=0.9430.8620.9080.9=0.664斗渠至田间:η斗田=0.8620.9080.90.9=0.704农渠至田间:η农田=0.9080.9=0.81二、各种水源的灌溉水利用系数及拆算系数以渠道水利用系数为依据,各种水流按照进入田间的途径,分别计算灌溉水利用系数及拆算平衡断面的拆算系数。
渠道的水力计算造表原理和使用方法

计算的。所以在工程界,通常是将壳槽简化为纵、横两个方向分别 进行近似计算,纵向按梁理论计算其内力,横向取单位长度槽身按 平面问题进行分析。实践证明,这种近似的计算方法,对于中小型 渡槽工程是可行的。对于一些大的工程,还有必要进行 1:1 仿真模 型试验观测和有限元仿真分析等多种手段进行对比验证,以评价 利用薄壳结构计算理论进行设计的可靠程度或近似程度。同时利 用模型试验段在各工况荷载(包括满槽超载)作用下的结构应力和 变形观测结果,检验实际工程整体结构的受力性能和超载能力。
155
1.对问题 1 利用表 1 求解渠道底宽的步骤
-8
第一步,根据已知条件,计算 F= NQ H 3 的值。第二步,按 姨I
F 值及边坡系数 M ,在表 1 中查得 X =H /B 的值。第三步,按 B =X H 即可求得渠道底宽 B 的值。
1.2.2 针对问题 2 利用表 2 求解正常水深的步骤
-8
解:(1)F= NQ H 3 =8.86 姨I
(2)按 F=8.86,M =3,在表 1 查得,当 F=8.00 时,X =8.73;当
F=9.00 时,X =7.77。通过内插得 X =7.62。 (3)取底宽 B =X H =13.7m 。 例 2,某农渠,在设计流量 Q =0.25m /s,底坡 I=1/1000,糟率
4. 结论 以上主要对大型渡槽三向预应力槽身的结构进行了设计。 对设置伸缩缝时间的选择非常重要。要求在最低设计温度以及 混凝土收缩、徐变全部完成的最有利的组合条件下进行,以便保 证在任何情况下橡胶部件中仍有一定的压缩量,使橡胶部件与
样,跨度也就不尽相同,以使槽身结构、下部结构、基础结构、施 钢板之间不会出现拉应力。
渠道流量计算方法【范本模板】
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渠道流量计算方法
流量计算公式:Q=AV
V= CRi
1 R1/6
C=
n
A=(b+mh)h
P=b+2h2
1m
A
R=
P
其中:Q――渠道设计流量,m3/s ;
V――渠道平均流速,m/s;
A――渠道过水断面积,m2;
C――谢才系数,m0.5/s ;
R――水利半径,m;
i――渠底比降;
n――渠道糙率系数;
b――底宽,m;
m――边坡系数;
h――水深,m;
P――湿周,m。
现场显示:水深、流速、流量、水量、供水时间。
渠道基本尺寸
建筑物
名称
底宽b
(米)
边坡系数m 渠底比降i渠道糙率系数n 备注
东干闸7。
4 2.0 1/5000
0
0.017
入湖闸 5 1。
2 1/10000 0。
025
旧北闸1.10 1/100000.025
人工沟槽及基坑如果土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌和保证安全,需要将沟槽或基坑边壁修成一定的倾斜坡度,称为放坡。
沟槽边坡坡度以挖沟槽或基坑的深度“H”与边坡底宽“B”之比
表示,即:
土方边坡坡度=H/B=1/(B/H)=1:k
式中:k=B/H称为坡度系数。
过水流量的计算方法
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渠道流量计算方法和步骤在水利建筑工程设计和施工中常遇到流量计算问题,农田水利小型排灌渠道、排灌涵闸流量计算,是根据水流的过水断面形状和水流流态不同进行的流量计算方法也不一样,渠道过水断面是根据各地的土质情况确定,土质坚硬的一般以梯型、矩型为主,也有采用建筑物工程的圆型过水断面,水闸流量计算是根据进水闸的水流流态形式情况进行流量计算的,本次主要是以梯型断面为例介绍流量计算方法和计算步骤。
小型农田排灌渠道是由渠底宽度,渠道边坡和渠道安全超高,渠道堤顶宽度组成,渠道流量计算在平原湖区是大都采用《明渠均匀流计算公式》计算,明渠均匀流是水流在渠道中流动,各断面的水深、断面平均流速和流速分布都沿流向不变,这种水流状况称为明渠均匀流。
明渠均匀流的流量计算公式为i R C W Q ⋅⋅⋅=计算公式中各符号表示为;糙率渠道纵坡水力半径谢才系数过水断面流量===========n i x w RR R n C C W W sm Q g 1/23求公式中的各项数据,首先要计算出渠道断面的水力要素如下表;渠道断面的水力要素表例;某地计划开挖一条排灌渠道,渠道断面形状为梯形断面,设计该渠道底宽b=4m, 边坡m=1:2,渠道内正常过水深h=2.5m, 渠底纵坡i=1/1000, 渠道边坡糙率i=0.025. 计算该排灌渠道可通过最大流量为:s m Q /3= 计算步骤;1. 过水断面计算250.225.2)5.224()2(m h h m b W =⨯⨯+=⋅⋅+=2. 湿周计算12.20215.22421222=+⋅⨯+=++=m b x3. 水力半径计算12.112.2050.22215.2225.250.224(2122)(22==+⨯⨯+⨯⨯+=+++=h hmh b R 4. 谢才系数计算025.112.10225.011225.0=⨯==g R n C 225.012.1=g R225.015.05.15.1=⨯==n g5. 流量计算S m i R C W Q /32.34001.012.144.445.223=⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=该排灌渠道设计的过水断面可通过S m /32.343渠道引水灌溉的坡降一般为:1/250、1/500、1/750、1/1000、1/2000、1/2500、1/5000七种。
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0.5 0.5 0.8 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
500 480 890 265 270 280 330 325 355 345 260 640 600 610 500 500 480 330 280 310 400 395 600 605 610 310 300 280 320 880 420 405 505 265 260 270 305 300 310 840 870 870 360 360 355 220 240 250 255 380
400 300 600 700 750 900 550 600 750 500 600 550 450 700 650 800 600 750 600 500 400
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
纵坡 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1:0.3 1:0.3 1:0.3
0.0425 0.0403 0.0324 0.0368 0.0379 0.0466 0.0421 0.0432 0.0401 0.0903 0.0915 0.0946 0.0516 0.0551 0.0529 0.0552 0.0271 0.0293 0.0260 0.0426 0.0409
GQ-47 GQ-48 GQ-49 GQ-50 GQ-51 GQ-52 GQ-53 GQ-54 GQ-55 GQ-56 GQ-57 GQ-58 GQ-59 GQ-60 GQ-61 GQ-62 GQ-63 GQ-64 GQ-65 GQ-66 GQ-67 GQ-68 GQ-69 GQ-70 GQ-71 GQ-72 GQ-73 GQ-74 GQ-75 GQ-76 GQ-77 GQ-78 GQ-79 GQ-80 GQ-81 GQ-82 GQ-83 GQ-84 GQ-85 GQ-86 GQ-87 GQ-88 GQ-89 GQ-90 GQ-91 GQ-92 GQ-93 GQ-94 GQ-95 GQ-96
1:0.3 1:0.3 1:0.3 1:0.3
1:0.3
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
设计渠深 (m) 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6
边坡
设计流量 (m3/s) 0.0215 0.0258 0.0301 0.0306 0.0322 0.0314 0.0378 0.0298 0.0237 0.0269 0.0354 0.0322 0.0324 0.0335 0.0433 0.0408 0.0419 0.0293 0.0247 0.0295 0.0306 0.0311 0.0300 0.0418 0.0423 0.0429 0.0357 0.0379 0.0379 0.0357 0.0296 0.0515 0.0539 0.0572 0.0561 0.0552 0.0301 0.0301 0.0306 0.0664 0.0659 0.0979 0.0979 0.0301 0.0306 0.0973
渠道类别 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠
设计底宽 (m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 0.3 0.3 0.8
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
渠道名称 GQ-01 GQ-02 GQ-03 GQ-04 GQ-05 GQ-06 GQ-07 GQ-08 GQ-09 GQ-10 GQ-11 GQ-12 GQ-13 GQ-14 GQ-15 GQ-16 GQ-17 GQ-18 GQ-19 GQ-20 GQ-21 GQ-22 GQ-23 GQ-24 GQ-25 GQ-26 GQ-27 GQ-28 GQ-29 GQ-30 GQ-31 GQ-32 GQ-33 GQ-34 GQ-35 GQ-36 GQ-37 GQ-38 GQ-39 GQ-40 GQ-41 GQ-42 GQ-43 GQ-44 GQ-45 GQ-46
长度(m) 200 300 300 300 300 700 600 650 300 420 250 200 620 580 700 250 350 700 200 1000 200 250 220 160 180 300 600 800 700 650 1200 300 630 720 650 800 300 250 250 200 200 1500 1500 300 180 1000
护砌厚度 (cm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
衬砌形式 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼 砼
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠 灌溉渠
灌溉(排 水)面积 (亩) 200 240 280 285 300 290 350 275 220 250 330 300 300 310 400 380 390 270 230 270 285 290 280 390 395 400 330 350 350 330 270 480 500 530 520 510 280 280 285 620 615 900 900 280 285 900
1:0.3
1:0.3 1:0.3 1:0.3
1:0.3 1:0.3 1:0.3
1:0.3
1:0.3 1:0.3 0959 0.0289 0.0295 0.0302 0.0358 0.0352 0.0384 0.0374 0.0284 0.0691 0.0643 0.0653 0.0539 0.0541 0.0516 0.0357 0.0303 0.0335 0.0436 0.0432 0.0645 0.0651 0.0658 0.0339 0.0330 0.0302 0.0346 0.0948 0.0460 0.0445 0.0548 0.0288 0.0281 0.0293 0.0331 0.0326 0.0340 0.0905 0.0939 0.0936 0.0395 0.0393 0.0388 0.0237 0.0259 0.0269 0.0275 0.0409