U型渠水力计算公式
U型渡槽结构计算书
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一、基本资料1.1工程等别根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)和《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)的规定,工程设计引水流量为3.9m³/s,供水对象为一般,确定本项目为Ⅳ等小(1)型工程。
主要建筑物等级为4等,次要建筑物等级为5等,临时建筑物等级为5等。
渡槽过水流量≤5m³/s,故渡槽等级均为5级。
1.2设计流量及上下游渠道水力要素正常设计流量1.83m³/s,加大流量2.29 m³/s。
1.3渡槽长度槽身长725m,进出口总水头损失0.5m。
1.4地震烈度工程区位于安陆市北部的洑水镇、接官乡和赵鹏镇三个乡镇,属构造剥蚀丘岗地貌。
根据国家标准1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度小于Ⅵ度,建筑物不设防。
1.5水文气象资料安陆市属亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,四季分明,兼有南北气候特点。
年最高气温40.5℃,最低气温-15.3℃,多年平均气温15.9℃。
年日照时数1920—2440h,日照率49%,居邻近各县(市)之冠。
太阳总辐射年平均112千卡/cm2,年际变化不大,4-10月辐射量占全年的71.43%。
10℃以上积温为4486—4908℃。
多年平均无霜期246d。
境内多年平均降雨量1117mm,年降雨量很不稳定,最多年份可达1772.6mm (1954年),最少年份只有652.9 mm(1978年),降水量年内分配很不均匀,4-10月份平均降雨量占全年降雨量的85%以上,多年平均蒸发量1587.3mm,由于降水量年际和年内间变化大,导致洪涝旱灾发生频繁。
二、水力计算2.1槽身水力计算槽身水力计算采用明渠均匀流公式:Q=AR2/3i1/2/n式中:Q——设计流量,m3/s;A——槽身过水断面面积,m2;R——水力半径,m;i——槽身纵坡;n——糙率系数,混凝土槽身一般采用n=0.013~0.014。
U型渠水力计算公式
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U型渠水力计算公式U型渠是一种常见的渠道形式,主要应用于农田排灌、水利工程以及城市雨水排水系统等领域。
在U型渠设计和水力计算中,有一些常用的公式可以用来计算流量、水深等参数。
以下是一些常用的U型渠水力计算公式。
1.流量计算公式:U型渠的流量计算公式主要有曼宁公式和查克森公式两种。
其中,曼宁公式是最常用和普遍适用的公式。
曼宁公式:Q=(1.486/n)*A*R^(2/3)*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为曼宁粗糙系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。
查克森公式:Q=(1.075/n)*A*R*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为查克森系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。
2.水深计算公式:U型渠的水深可以通过曼宁公式中的截面面积A计算得到。
水深(深度)h=A/B其中,h为水深(m),A为截面面积(m²),B为底宽(m)。
3.临界水深计算公式:临界水深是指水流速度和压力所能达到的最大值,超过该水深后,水流动能转变为压力能,发生跌水现象。
临界水深h_c=(Q^2/(g*A^2))^0.2其中,h_c为临界水深(m),Q为流量(m³/s),g为重力加速度(9.81m/s²),A为截面面积(m²)。
4.断面形状系数计算公式:断面形状系数用于表示U型渠的截面形状,一般取决于渠底与渠壁的比例。
断面形状系数K=B/(h+2h_x)其中,K为断面形状系数,B为底宽(m),h为水深(m),h_x为距渠底1/4处的高度(m)。
5.波速计算公式:波速是指水波在渠道中的传播速度,可以用来计算冲击力和激浪的压力。
波速c=(g*h)^(1/2)其中,c为波速(m/s),g为重力加速度(9.81m/s²),h为水深(m)。
以上是一些常用的U型渠水力计算公式,它们可以帮助工程师和设计者在U型渠项目中进行流量、水深等参数的计算和设计。
u型渠体积计算公式
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u型渠体积计算公式
【原创实用版】
目录
1.U 型渠的概述
2.U 型渠体积计算公式的推导
3.U 型渠体积计算公式的应用实例
4.总结
正文
一、U 型渠的概述
U 型渠,又称 U 型水槽,是一种广泛应用于农田灌溉、排水以及城市排洪等领域的水利工程设施。
其主要特点是结构简单、施工方便、水流阻力小、便于维护等。
U 型渠的断面呈 U 型,通常由混凝土、塑料或其他材料制成。
二、U 型渠体积计算公式的推导
在实际工程中,我们需要对 U 型渠的体积进行计算,以便于设计和施工。
根据 U 型渠的断面形状和几何参数,我们可以推导出 U 型渠体积计算公式如下:
V = 0.785 * H * (b^2 + 4 * H * b)
其中,V 表示 U 型渠的体积,H 表示 U 型渠的高度,b 表示 U 型渠的宽度。
三、U 型渠体积计算公式的应用实例
假设某段 U 型渠的高度为 0.5 米,宽度为 0.4 米,我们可以通过上述公式计算其体积:
V = 0.785 * 0.5 * (0.4^2 + 4 * 0.5 * 0.4) = 0.1631 立方米
这意味着需要 163.1 立方米的混凝土来制作这段 U 型渠。
四、总结
U 型渠体积计算公式为 V = 0.785 * H * (b^2 + 4 * H * b),该公式可以帮助工程师在设计和施工过程中快速准确地计算 U 型渠的体积,从而保证工程质量和进度。
u型渠体积计算公式
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u型渠体积计算公式U型渠体积计算公式1. U型渠体积计算公式的定义U型渠体积计算公式是一种用于计算U型渠道或槽道的容积的公式。
U型渠道或槽道通常具有底宽较大的“U”形横截面,由于其特殊的形状,需要使用特定的计算公式来计算其体积。
2. U型渠体积计算公式的推导U型渠体积计算公式的推导基于以下几个重要参数: - 渠道底宽(B) - 渠道侧壁高度(H) - 渠道底宽到侧壁高度的比值(β)根据这些参数,我们可以推导出U型渠体积计算公式。
3. U型渠体积计算公式U型渠体积计算公式可以表示为:V = 2BH + βB^2其中: - V 表示U型渠的体积 - B 表示渠道底宽 - H 表示渠道侧壁高度 - β 表示渠道底宽到侧壁高度的比值4. 示例假设一个U型渠道的底宽B为4米,侧壁高度H为2米,底宽到侧壁高度的比值β为。
根据 U型渠体积计算公式:V = 2 * 4 * 2 + * 4^2 = 16 + * 16 = 16 + 24 = 40因此,这个U型渠道的体积为40立方米。
5. 结论U型渠体积计算公式是一种用于计算U型渠道或槽道容积的公式,通过测量底宽、侧壁高度和底宽与侧壁高度的比值,可以快速准确地计算U型渠的体积。
这种公式的应用可以帮助工程师和设计师有效规划和设计U型渠道的容量。
6. 其他应用U型渠体积计算公式在工程设计和土木工程中有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:水利工程在水利工程中,U型渠道常用于排水系统、灌溉系统和河道等。
通过使用U型渠体积计算公式,可以确定渠道的容量,以确保水流的顺畅和稳定。
道路设计U型渠道在道路设计中作为排水系统的一部分,用于将雨水从道路表面引导到下水道或其他排水设施中。
使用U型渠体积计算公式,可以确定渠道的容量,从而确保道路在降雨期间能够有效排水。
农田灌溉U型渠道被广泛应用于农田灌溉系统中。
通过计算U型渠的体积,农民可以准确地确定灌溉水的用量,并合理规划农田的排水系统。
u型渠体积计算公式
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u型渠体积计算公式
摘要:
一、前言
二、U 型渠体积计算公式介绍
1.U 型渠的定义
2.U 型渠体积计算公式推导
三、U 型渠体积计算公式应用
1.实际工程中U 型渠的运用
2.U 型渠体积计算公式在工程设计中的应用
四、总结
正文:
一、前言
在我国的农业灌溉系统中,U 型渠是一种常见的设施。
对于从事农业工程设计、施工和管理工作的人来说,了解U 型渠体积计算公式是十分必要的。
二、U 型渠体积计算公式介绍
1.U 型渠的定义
U 型渠是一种具有特定形状的渠道,主要用于农业灌溉、排水以及工业和城市供水系统中。
它的横截面呈U 型,通常由混凝土、砖石、塑料等材料制成。
2.U 型渠体积计算公式推导
U 型渠体积计算公式为:V = A * L * H / 2,其中:
- V:U 型渠的体积
- A:U 型渠横截面的面积
- L:U 型渠的长度
- H:U 型渠的高度(两侧水面之间的距离)
三、U 型渠体积计算公式应用
1.实际工程中U 型渠的运用
在农业灌溉系统中,U 型渠可用于收集和分配水资源。
了解U 型渠体积计算公式有助于合理设计和选择U 型渠的尺寸,以满足不同场景的需求。
2.U 型渠体积计算公式在工程设计中的应用
在U 型渠的设计过程中,工程师需要根据所需输送的水量、地形和土壤条件来确定渠道的尺寸。
利用U 型渠体积计算公式,可以快速、准确地计算出合适的U 型渠尺寸,从而提高工程设计的效率和质量。
四、总结
U 型渠体积计算公式是农业灌溉和排水系统设计中一个重要的计算工具。
U型渡槽结构计算书
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一、基本资料1.1工程等别根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)和《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)的规定,工程设计引水流量为3.9m³/s,供水对象为一般,确定本项目为Ⅳ等小(1)型工程。
主要建筑物等级为4等,次要建筑物等级为5等,临时建筑物等级为5等。
渡槽过水流量≤5m³/s,故渡槽等级均为5级。
1.2设计流量及上下游渠道水力要素正常设计流量1.83m³/s,加大流量2.29 m³/s。
1.3渡槽长度槽身长725m,进出口总水头损失0.5m。
1.4地震烈度工程区位于安陆市北部的洑水镇、接官乡和赵鹏镇三个乡镇,属构造剥蚀丘岗地貌。
根据国家标准1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度小于Ⅵ度,建筑物不设防。
1.5水文气象资料安陆市属亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,四季分明,兼有南北气候特点。
年最高气温40.5℃,最低气温-15.3℃,多年平均气温15.9℃。
年日照时数1920—2440h,日照率49%,居邻近各县(市)之冠。
太阳总辐射年平均112千卡/cm2,年际变化不大,4-10月辐射量占全年的71.43%。
10℃以上积温为4486—4908℃。
多年平均无霜期246d。
境内多年平均降雨量1117mm,年降雨量很不稳定,最多年份可达1772.6mm (1954年),最少年份只有652.9 mm(1978年),降水量年内分配很不均匀,4-10月份平均降雨量占全年降雨量的85%以上,多年平均蒸发量1587.3mm,由于降水量年际和年内间变化大,导致洪涝旱灾发生频繁。
二、水力计算2.1槽身水力计算槽身水力计算采用明渠均匀流公式:Q=AR2/3i1/2/n式中:Q——设计流量,m3/s;A——槽身过水断面面积,m2;R——水力半径,m;i——槽身纵坡;n——糙率系数,混凝土槽身一般采用n=0.013~0.014。
灌溉渠道流量推算.
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(一)梯形渠道设计参数确定
1、渠道比降i
尽量使i与地面坡度一致 满足渠床稳定要求 小于不冲流速 大于不淤流速:多泥沙河流不许考虑。 随着渠道设计流量的减少,底坡逐渐增加 干渠、支渠较缓,斗渠、农渠陡 抽水灌区和平原灌区,渠道底坡宜缓 扩大灌溉面积 减少提水成本 南水北调平坡渠道、河套灌区
2。 典型支渠净流量和毛流量
设计净流量 计算长度
3、典型支渠的灌溉水利用系数
n支,水=Q支田净流/Q支毛 n支,水= n支× nd斗× n农,水× n田 4、计算其他支渠的设计流量 5、计算干渠的设计流量
各渠段设计流量不同,断面亦应有变化
五、渠道最小流量和加大流量
内容:五条线、建筑物、水头损失。 步骤:
1、地面高程线 2、建筑物位置和符号 3、设计水位线 4、渠底线(平行设计水位线减去设计水深) 5、最小水位线(渠底+最小水深) 6、堤顶线(渠底线+加大水深+超高) 7、桩号和高程
3、水位衔接
(1)同级渠道不同渠段水位衔接
渠道的净流量等于其控制的同时灌溉的下级渠道的
毛流量之和 该渠道的设计流量=净流量+渠道损失水量 损失水量可用经验公式计算,亦可利用经验系数估 算,得到各级渠道的渠道水利用系数。
D:对于支渠较多的灌区,可选 典型支渠进行计算其支渠水利用 系数,作为扩大指标,求其他支 渠的设计流量
Q支渠=A×q/n支水
A 上下段渠道流量差别不大时,调整渠道宽深比,使其 水深一致。 可以同时调整,或调整下级渠道; 减小底宽、底坡均可增加下游水深。 B 上段渠道水位足够时,以下游渠段确定上级渠道渠底。 确定下段渠道渠底和水深,下段渠道与上段渠底平齐(较少) C上游渠道水位较低无法抬高时,需要抬高下游渠底 (不超过15-20cm)
U形渠道的水力特性及水力计算
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过程为振荡收敛, 可取相邻二次迭代结果的算术平均值代入迭代公式, 则可减少迭代计算次数。迭代计算时,
可取初值 Β= Π 2。
3. 3 临界水深的迭代公式
当通过渠道的实际流量 Q ≥Q kc时, hk ≥T , hk =
∃hk+
r
1-
co s
Η 2
。 将式 (1) 代入临界流方程可导出求
∃hk 的迭代公式。 迭代计算时, 可取初值 ∃hk= 0。
∃h+
r
1-
co s
Η 2
, 迭代计算出 ∃h 后, 可求得正常水深。将式 (1)、(3) 代入均匀流公式 (10) 可导出求 ∃h 的迭
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水深范围的界限流量及水深的迭代计算公式。
3. 1 界限流量
如图 1 所示, U 渠道过水断面由底部弓形和上部梯形二部分组成, 渠道运行中水深存在大于弓形高 T
和小于弓形高 T 二种情况, 因此, 正常水深与临界水深的计算均需首先判定实际水深大于 T 还是小于 T 。若
以通过U 形渠道过水断面中弓形面积的流量为判别水深的界限流量, 将水深等于弓形高对应的过水断面水
Hydraul ic Character istics and Hydraul ic Ca lcula tion of U- shaped Channel
LU Hong2x ing1, ZHOU W ei2bo2, L IU H ai2jun1
(1. Co llege of W ater Con servancy and A rch itecture Engineering of N o rthw est Scienceand T echno logy U n iversity of A griculture & Fo restry, Yangling 712100, Ch ina; 2. Chang’an U n iversity, X ian 710054, Ch ina)
u形渠道的水力最佳断面及正常水深的计算
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u形渠道的水力最佳断面及正常水
深的计算
U型渠道的水力最佳断面是指在一定条件下,给定一定的渠底断面形状,能够使得渠道具有最小水力损失的断面积。
U型渠道的水力最佳断面及正常水深的计算,包括断面形状、断面面积、正常水深和水力损失四个方面。
一、断面形状 U型渠道水力最佳断面形状是由水力学原理决定的,经过大量实验研究表明,渠道断面形状最佳的是一种中央凹部,周围凸部的形式,即U型渠道的断面形状。
二、断面面积 U型渠道的断面面积可以根据渠道流量进行计算,在保证水力最佳断面形状的前提下,根据渠道流量不同,可以计算出渠道的断面面积。
三、正常水深正常水深是指渠道在正常情况下的水深,在计算U型渠道的正常水深时,需要考虑到渠底护坡、渠堤高度和渠道水力损失等因素,根据其中的每个因素,依次进行计算,并综合考虑,最后得出U型渠道的正常水深。
四、水力损失水力损失是指在渠道中所发生的损失,在计算U型渠道的水力损失时,需要考虑到渠底护坡、渠
堤高度、渠道断面形状和断面面积等因素,根据其中的每个因素,依次进行计算,并综合考虑,最后得出U型渠道的水力损失。
总之,U型渠道的水力最佳断面及正常水深的计算,需要考虑断面形状、断面面积、正常水深和水力损失四个方面,根据各个因素的影响,综合考虑,最终得出U型渠道的最佳断面形状和正常水深。
u型渠体积计算公式
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u型渠体积计算公式
摘要:
1.引言
2.U 型渠体积计算公式
3.计算实例
4.总结
正文:
U 型渠体积计算公式是工程师和科学家在进行水文学研究、水力学设计以及相关领域工作时经常需要用到的工具。
通过这个公式,我们可以准确地计算出U 型渠的体积,从而更好地理解和利用水资源。
U 型渠体积计算公式如下:
V = A * L * √(R1 * R2)
其中:
V:U 型渠的体积
A:U 型渠横截面的面积
L:U 型渠的长度
R1:U 型渠上游半径
R2:U 型渠下游半径
为了更好地理解这个公式,我们通过一个具体的实例来进行计算。
假设有一个U 型渠,其横截面的面积为0.5 平方米,长度为10 米,上游半径为2 米,下游半径为1 米。
我们可以将这些数据代入公式进行计算:
V = 0.5 * 10 * √(2 * 1)
V = 5 * √2
V ≈ 7.07(立方米)
因此,这个U 型渠的体积约为7.07 立方米。
通过这个实例,我们可以看到U 型渠体积计算公式在实际应用中的作用。
需要注意的是,在计算过程中,要确保数据的准确性,以便得到更精确的结果。
总之,U 型渠体积计算公式是水文学和水利工程领域中一个重要的工具,掌握这个公式有助于我们更好地了解和利用水资源。
U型渠道水力计算
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U型渠道水力计算U型渠道是一种常用的渠道形式,其横截面呈U形,常用于河流和水渠等地表水体的工程设计中。
U型渠道的水力计算是测算其水流的流速、水位等参数,以确保渠道的正常运行和设计要求的满足。
在进行U型渠道的水力计算时,需要应用一系列的校核公式来进行。
首先,对于U型渠道的水流速度的计算,可以应用曼宁公式来进行校核。
曼宁公式是目前应用较广泛的用于河流和渠道水流速度计算的公式之一,其表达式为:V=(1/n)*R^2/3*S^1/2其中,V表示水流速度,n为曼宁粗糙系数,R为横截面湿周与横截面面积之比,S为单位沟槽降。
这个公式根据实际情况来计算水流速度,并可以结合各种参数进行调整和修正。
其次,对于U型渠道水位的计算,可以应用直线法来进行校核。
直线法是一种常用的渠道水位计算方法,其基本原理是通过一系列的水力计算公式,计算出水的流向、流速等参数,再根据这些参数来计算水位的变化。
直线法主要用于渠道的设计和工程计算,可以结合水力学理论来进行校核计算。
此外,还需要进行U型渠道的水力坡度计算。
水力坡度是指水流下降的高度差与水流的水平距离之比,也可以理解为单位长度内的水流下降量。
水力坡度的计算可以使用差分法和斯特里克勒公式来进行。
差分法是一种常用的计算水力坡度的方法,其基本原理是将渠道分段,分别计算每段的水位、流量等参数,再根据这些参数来计算出水力坡度。
斯特里克勒公式是一种经验公式,主要用于计算水流在渠道中的分布,以及渠道中一些截面的水位、流量等参数。
最后,还需要进行U型渠道的水力半径计算。
水力半径是指渠道横截面的湿周与湿面积之比,可以理解为水流在渠道中的有效面积。
计算水力半径可以使用反曼宁公式来进行,其表达式为:R=A/P其中,R表示水力半径,A为渠道的横截面湿面积,P为横截面湿周。
水力半径的计算可以根据横截面的形状和尺寸来进行,可以结合具体的工程设计要求进行调整和优化。
总之,U型渠道水力计算是一个复杂的过程,需要应用一系列的校核公式来进行。
U形渠道水力计算的显式计算式
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U形渠道水力计算的显式计算式李风玲;文辉;陈雄【摘要】通过选择适当的变量及曲线拟合得到U形断面的正常水深和临界水深的显式公式,代替了目前采用的图解、试算等方法.该公式形式简洁、准确.在工程常用范围内临界水深的最大相对误差小于0.618%, 正常水深的最大相对误差小于1.074%,它将给设计人员带来极大的方便.【期刊名称】《水利水电科技进展》【年(卷),期】2010(030)001【总页数】3页(P65-67)【关键词】U形渠道;近似算法;显式计算式【作者】李风玲;文辉;陈雄【作者单位】惠州学院建筑与土木工程系,广东,惠州,516007;惠州学院建筑与土木工程系,广东,惠州,516007;茂名学院建筑工程学院,广东,茂名,525000【正文语种】中文【中图分类】TV133梯形断面是一种非常传统的输水渠道的断面形式,已有不少国内外学者在其最优断面方面进行了大量研究[1-3]。
与梯形断面相比,U形断面具有以下特点:①渠口宽度小、节省耕地;②水力半径大,从而使沿程水头损失小,水力条件优越;③冻胀分布均匀,冻胀变形很小且易复位。
U形断面渠道在中小型输水渠道中有取代传统梯形渠道的发展趋势。
但在U形断面的设计及水力计算中,其正常水深和临界水深方程为含参数的高次方程,理论上无解析解,传统求解方法是用试算法、图解法及迭代法进行求解,计算过程相当繁琐且误差较大。
U形断面临界水深、正常水深的直接计算尚未见报道。
目前只有张志昌等[4]在U形渠道水力最优断面计算方面得到了一些重要结论。
为此,从U形断面渠道临界流方程、明渠均匀流基本方程出发,对其进行恰当的恒等变形,应用优化拟合的方法,根据文献[5]可知:U形断面渠道圆心半角的取值范围θ0∈[70°,90°],本文重点研究这种U形断面无量纲水深β∈(0,2]范围内的正常水深和临界水深的直接计算公式。
1 U形渠道的水力计算公式U形渠道断面见图1(图中r为底弧半径)。
梯形、矩形渠道水力计算

水深 h(m) 0.40
水深 h(m) 0.5000 0.5000 0.5000
底宽 b(m) 0.60
半径 R(m) 0.20 0.50 0.35
梯形渠道断面尺寸、水深计算
边坡
过水面积 湿 周 水力半径 糙 率 谢才系数 底坡比降 流 速
m
A(m*m)
χ(m)
R(m)
n
C(m^1/2/s)
0.005
1.364
弧形渠道断面尺寸、水深计算
外倾角
过水面积 湿 周 水力半径 糙 率 谢才系数 底坡比降 流 速
弧度rad 角度° A(m*m)
χ(m)
R(m)
n
C(m^1/2/s)
I
v(m/s)
0.248 15.00
0.151
1.244
0.121
0.016 43.975
0.001
0.484
0.364 22.00
I
v(m/s)
0.30
0.375
1.644
0.228
0.016 48.854
0.005
1.650
矩形渠道断面尺寸、水深计算
底宽
过水面积 湿 周 水力半径 糙 率 谢才系数 底坡比降 流 速
b(m)
A(m*m)
χ(m)
R(m)
n
C(m^1/2/s)
I
v(m/s)
0.60
0.240
1.400
0.171
0.016 46.583
0.3921.568 Nhomakorabea0.250
0.016 49.606
0.001
0.784
0.496 30.00
u型渠周长计算公式

u型渠周长计算公式为了能够准确的计算 U型渠的周长及造价,我们首先要对 U型渠的材质有一个基本了解,现在市面上常用的 U型渠材质有粘土、砂石、沥青、木材、水泥、树脂等多种材质。
由于大多数的 U型渠都是水泥制,所以在进行造价计算时必须按照水泥的基本性质进行。
一般来说,我们会按照以下计算 U型渠周长:u型渠渠长:1 m×3.5 m=3.15 m 2 n=2.65 m 3 n=4.60 m 3 n=2.75 m 4 n=2.75 m 4 n=2.75 m 4 n=2.75 m;其中2.75 m 4的长度在实际工程中很难准确计算,通常采用经验公式来完成计算。
一、对于 U型渠渠芯直径,一般都是在0.8~1.5米之间,通常的方法是用粗糙度测量仪来计算。
因为,对于粗糙度测量仪,测量结果只对粗糙度测量值是有误差的。
所以,如果测量结果出现偏差,那么计算结果就会出现偏差。
在遇到这种情况时,我们需要将粗糙度测量值的误差控制在一定范围内。
一般情况下,我们会根据以下的方法计算不同的断面面积:二、对于 U型渠的长度要求一般都高于0.5米,这是因为在实际工程中没有考虑到沟槽内部的水位情况,所以很难准确计算出每一根沟槽上的深度或平均深度。
一般采用经验公式来完成计算。
具体做法是根据以下经验公式来计算:式中: U型渠长度*2+0.75 m 4。
其中, v代表渠宽, m表示渠深(通常取0.85 m); H代表渠宽, m代表渠深(通常取0.8米); a表示沟槽平均深度, m表示沟深每增加0.5米进行平均深度增加1米为止。
三、U型渠在铺设的时候,沟槽的宽度一般都不会小于0.5 m。
所以,在对 U型渠的宽度进行计算时,不能用宽,而是要用小点的沟槽进行计算,以保证沟槽的长度能够得到保证。
很多厂家为了节省成本,在进行沟槽宽度时会加大沟槽的尺寸,或者采用带坡度的沟槽来进行铺设。
这类铺设方法不但可以保证铺设 U型渠时 U型渠的长度达到预期效果,还能使铺设 U型渠时的坡度得到保证。
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42.18821 42.67169 42.55834 43.0848 44.38155 43.26014 52.32097 52.32097 52.32097 52.32097 49.01193 48.39629 48.33712 48.08073 49.75544 49.41802 49.60741 50.92324 49.8672 49.26652 46.72164 45.77434 45.70103 47.16023 45.01629 48.9456 47.27957 50.02224 51.34445 47.54099
10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 10
0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.139 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.139 0.174
0.464 0.270 0.286 0.282 0.301 0.353 0.325 0.884 0.884 0.884 0.884 0.585 0.544 0.541 0.525 0.637 0.613 0.626 0.772 0.645 0.602 0.447 0.399 0.395 0.471 0.364 0.580 0.477 0.657 0.798 0.527
0.261 0.143 0.153 0.150 0.162 0.193 0.166 0.520 0.520 0.520 0.520 0.358 0.332 0.330 0.319 0.392 0.377 0.385 0.442 0.398 0.370 0.269 0.238 0.236 0.284 0.215 0.355 0.289 0.405 0.473 0.297
0.166 0.091 0.097 0.096 0.103 0.123 0.110 0.344 0.344 0.344 0.344 0.238 0.220 0.219 0.212 0.260 0.250 0.256 0.293 0.264 0.245 0.178 0.158 0.156 0.189 0.143 0.236 0.192 0.269 0.301 0.182
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1.130 0.756 0.791 0.783 0.822 0.926 0.836 1.775 1.501 1.170 1.161 1.509 1.434 1.427 1.397 1.602 1.559 1.583 1.758 1.617 1.540 1.246 1.148 1.140 1.293 1.074 1.500 1.306 1.433 1.582 0.556
典型斗渠5-7 典型斗渠3-1 典型斗渠6-6
0.1 0.02 0.024 0.023 0.028 0.045 0.0299 0.622 0.526 0.41 0.407 0.243166 0.19864 0.19479 0.1789 0.309402 0.277485 0.294998 0.445156 0.320711 0.264183 0.113074 0.081475 0.079413 0.131307 0.062372 0.237953 0.136726 0.295 0.445 0.062
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
水力半径 0.117 0.064 0.069 0.068 0.073 0.087
过水断面 A
湿周 P
水力半径 R
平均流速 V
不冲流速 V最大
不淤流速 V最小Biblioteka 糙率 n谢才系数 C
流量 Q
0.088 0.026 0.030 0.029 0.034 0.049 0.036 0.350 0.350 0.350 0.350 0.161 0.139 0.136 0.128 0.193 0.178 0.186 0.253 0.198 0.172 0.091 0.071 0.070 0.102 0.058 0.159 0.105 0.206 0.281 0.112
渠道名称 火烧沟1斗 上墩岔1斗 袁墩岔1斗 张家岔1斗 尕火烧沟1斗 腊牌岔1斗
流量 0.1 0.02 0.024 0.023 0.028 0.045
糙率 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
渠底坡降 直线外倾角 圆弧半径 0.005 10 0.201 0.005 10 0.110 0.005 10 0.117 0.005 10 0.116 0.005 10 0.124 0.005 10 0.149
0.201 0.110 0.117 0.116 0.124 0.149 0.128 0.400 0.400 0.400 0.400 0.265 0.246 0.244 0.237 0.291 0.279 0.285 0.340 0.294 0.274 0.199 0.176 0.174 0.211 0.159 0.263 0.214 0.300 0.350 0.220
渠道名称
流量 Q
糙率 n
渠底坡降 i
直线段外倾角 a(°)
正弦 SIN(a)
余弦 COS(a)
正切 TAN(a)
火烧沟1斗 上墩岔1斗 袁墩岔1斗 张家岔1斗 尕火烧沟1斗 腊牌岔1斗 典型支渠五
斗渠5-1 斗渠5-2 斗渠5-3 斗渠5-4 斗渠5-5 斗渠5-6 斗渠5-7 斗渠3-1 斗渠3-2 斗渠6-1 斗渠6-2 斗渠6-3 斗渠6-4 斗渠6-5 斗渠6-6 斗渠8-1 斗渠8-2
0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.474 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.439 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.489 0.524
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15
0.361 0.243 0.253 0.250 0.262 0.293 0.366 0.670 0.670 0.670 0.670 0.508 0.482 0.480 0.469 0.542 0.527 0.535 0.642 0.548 0.520 0.419 0.388 0.386 0.434 0.365 0.505 0.439 0.555 0.673 0.447
0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.141 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.141 0.176
水深 0.261 0.143 0.153 0.150 0.162 0.193
渠道超高 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
U型渠水力计算表 直线段外倾 直线段外倾 圆弧段以上 角为0时的 角为a时的 圆弧半径 圆弧段高度 水深 系数 系数 N0 Na r h1 h2 水深 h 渠道衬砌超 高 a1 渠深 H 上口宽 B
0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.990 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.990 0.985
0.117 0.064 0.069 0.068 0.073 0.087 0.075 0.234 0.234 0.234 0.234 0.158 0.146 0.145 0.141 0.173 0.166 0.170 0.199 0.175 0.163 0.118 0.105 0.104 0.125 0.095 0.157 0.127 0.178 0.209 0.132
渠深 0.361 0.243 0.253 0.250 0.262 0.293
上口宽 0.464 0.270 0.286 0.282 0.301 0.353
过水断面 0.088 0.026 0.030 0.029 0.034 0.049
湿周 0.753 0.412 0.441 0.434 0.467 0.558