出水集水槽及三角堰计算
三角堰流量计算公式

H
P
b
A
0.062
0.5 3.64
0.448548
位置关系很大。量水堰应设在排水沟的直 度应大于堰上最大水头7倍,且总长不得小 得小于1.5m和0.5m)。 本身结构关系也很大。三角堰缺口应为等 边缘呈45度;矩形堰堰板应严格保持堰口 板应与水流方向垂直,并需直立。
不淹没矩形堰流量计算
A=0.405+
三角堰适用流量为1-70L/s的量测范围
直角三角堰高度小于30cm
系数: C 三角堰高度: H
水量: Q
0.0142 3
0.221356
单位
cm L/S
直角三角堰高度30-35cm
系数: C 三角堰高度: H
水量: Q 红色为数据输 入区域
1.343 0.8
0.773942
单位 m
m3/S
不淹没矩形堰
Q=m*b*[(2g)^0.2]*H^(3/2)
无侧流收缩,有明显流速 m=[0.405+0.0027/H]*[1+0.55*H^2/(H+P)^2]
矩形堰适用于流量大于50L/s的情况 无侧流收缩,无明显流速 m=0.405+0.0027/H 式中:b——堰宽(m) H——堰上水头(m) P——堰壁高度(
量水堰的观测精度,与量水堰位置关系很大。量水堰应设在 线上,堰槽段应是矩形断面,其长度应大于堰上最大水头7倍, 于2m(堰板上、下游的堰槽长度不得小于1.5m和0.5m)。
量水堰的观测精度,与量水堰本身结构关系也很大。三角堰 腰三角形,底角为直角,堰口下游边缘呈45度;矩形堰堰板应严 水平。不论三角堰还是矩形堰,堰板应与水流方向垂直,并需直
0.448548
三角堰计算公式

问题:三角形堰实用流量计算公式
说明:三角形堰是堰口形状为等腰三角形的薄壁堰,如图12-6所示。
当明渠流量较小时,如果使用矩形堰或全宽堰测量流量,则上下游的液位差很小,这会使得测量误差增大,为了使测量结果更加准确可以使用三角形堰。
对于三角形堰,当上游液位h变化时,堰口液流的宽度b也同时随着变化。
因此,三角形堰的流量计算公式应和三角形的顶角θ有关。
三角形堰堰口的曲线方程是
将上式代入式(12-4),沿高度方向对整个液流进行流量的积分,可以得到流经三角形堰的流体流量qv公式为
当堰口顶角时,三角形堰的流量实际计算公式(也称为Kindsvater-Shen公式)为
式中,C e是三角形堰的流量系数,还是三个变量的函数:
式中,p是三角形堰的顶角到堰底的距离;B是堰的宽度,he是有效水头,he=h+K h;h是实测水头;Kh是水头的修正值。
当时,C e的值可查图12-7,K h等于O.85mm
对于的兰角形堰,目前还缺乏经验数据以确定C e、h/p和p/B的函数关系。
但是,在堰口面积与明渠的通流面积相比很小时,h/p、p/B对C e值影响可以忽略不计,C e只是θ的函数,如图12-8所示,相应K h可以从图12-9查到。
式(12-27)的适用条件为
当时,要把h/p和p/B限制在图12-7所列的范围内;
当时,h/p≤0.35,1.5>p/B>O.1,h≥0.06m,p≥0.09mo
为了准确地测量比直角三角形堰的流量测量范围更小的流量,可以使用锐角三角形堰。
在IS0
1438-75中还给出了的三角形堰以及三角形堰在不同的水头下流量系数和流量的表。
三角堰计算公式图文

三角堰计算公式图文三角堰是一种常见的水利工程结构,用于控制水流和提供水力能源。
在设计和建造三角堰时,需要对其水流特性进行准确的计算和分析。
三角堰的计算公式是设计师们在进行相关工程计算时的重要工具,它可以帮助工程师们快速、准确地确定三角堰的尺寸和水流特性。
本文将介绍三角堰的计算公式,并对其进行详细解析。
三角堰的计算公式主要包括以下几个方面,流量计算、水头计算和流速计算。
在进行三角堰的计算时,需要根据具体的工程要求和实际情况选择合适的计算公式,并结合现场实测数据进行验证和调整。
下面将对三角堰的计算公式进行详细介绍。
一、流量计算。
三角堰的流量计算是设计和建造三角堰的关键步骤之一。
流量计算公式可以帮助工程师们快速、准确地确定三角堰的设计流量,从而为后续的工程设计和施工提供重要参考。
三角堰的流量计算公式一般采用曼宁公式或切比雪夫公式进行计算,其基本形式如下:1、曼宁公式,Q = C A R^(2/3) S^(1/2)。
其中,Q表示三角堰的设计流量,单位为立方米/秒;C为曼宁系数,其取值范围为0.02-0.035;A为三角堰的流量面积,单位为平方米;R为水流的湿周半径,单位为米;S为水流的坡度,单位为米/米。
2、切比雪夫公式,Q = C A H^(3/2)。
其中,Q表示三角堰的设计流量,单位为立方米/秒;C为切比雪夫系数,其取值范围为1.5-2.5;A为三角堰的流量面积,单位为平方米;H为水头,单位为米。
在进行三角堰的流量计算时,需要根据具体的工程要求和实际情况选择合适的计算公式,并结合现场实测数据进行验证和调整。
同时,还需要考虑三角堰的水流特性和水文条件,确保计算结果的准确性和可靠性。
二、水头计算。
三角堰的水头计算是设计和建造三角堰的另一个重要步骤。
水头计算公式可以帮助工程师们快速、准确地确定三角堰的设计水头,从而为后续的工程设计和施工提供重要参考。
三角堰的水头计算公式一般采用伯努利方程或水力学公式进行计算,其基本形式如下:1、伯努利方程,H = (V^2) / (2 g) + Z。
各种常见水槽储水量的计算方法

各种常见水槽储水量的计算方法<!--1. 直角三角形水槽直角三角形水槽是常见的一种类型,其储水量计算公式为:储水量 = 底边长度 ×高 ÷ 2。
其中,底边长度是水槽底部边界的长度,高是水槽垂直于底边的高度。
2. 矩形水槽矩形水槽是常见的另一种类型,其储水量计算公式为:储水量= 底边长度 ×底边宽度 ×高度。
其中,底边长度和底边宽度分别是水槽底部边界的长度和宽度,高度是垂直于底边的高度。
3. 圆形水槽圆形水槽的储水量计算稍微复杂一些,其计算公式为:储水量= π × 半径² ×高度。
其中,π 是圆周率,半径是水槽的圆形底部半径,高度是垂直于底面的高度。
4. 椭圆形水槽椭圆形水槽也是一种常见的类型,其储水量计算公式为:储水量= π × 长轴半径 ×短轴半径 ×高度。
其中,长轴半径和短轴半径是椭圆的两条轴的半径,高度是垂直于底面的高度。
5. 不规则形状水槽对于不规则形状的水槽,没有通用的计算公式。
一种常见的方法是将水槽划分为较小的几何形状(如矩形、三角形等),然后分别计算每个几何形状的储水量,最后将各几何形状的储水量相加得到最终的储水量。
以上是各种常见水槽储水量的计算方法,根据水槽的形状选择适当的计算公式,能够准确地计算出水槽的储水量。
希望本文对您有所帮助!-->各种常见水槽储水量的计算方法1. 直角三角形水槽直角三角形水槽是常见的一种类型,其储水量计算公式为:储水量 = 底边长度 ×高 ÷ 2。
其中,底边长度是水槽底部边界的长度,高是水槽垂直于底边的高度。
2. 矩形水槽矩形水槽是常见的另一种类型,其储水量计算公式为:储水量= 底边长度 ×底边宽度 ×高度。
其中,底边长度和底边宽度分别是水槽底部边界的长度和宽度,高度是垂直于底边的高度。
3. 圆形水槽圆形水槽的储水量计算稍微复杂一些,其计算公式为:储水量= π × 半径² ×高度。
水堰流量计算方法

水堰流量计算方法水堰由堰板和堰槽构成,当水经堰槽流过堰板的堰口时,根据堰上水头的高低即可计算出流量。
1.堰板的结构(1)堰口的断面如图3所示,堰口与内侧面成直角,唇厚2毫米,向外侧倒45°倾斜面,毛刺应清除干净。
(2)堰口棱缘要修整成锐棱,不得呈圆形,堰板内侧面要平滑,以防发生乱流。
(3)堰板的材料必须保证不生锈和耐腐蚀。
(4)堰板安装时必须铅直,堰口应位于堰槽宽度的中央,与堰槽两侧壁成直角。
(5)各种水堰的堰口如图4所示。
90°三角堰的直角等分线应当铅直,直角允差为±5′。
形堰和全宽堰的堰口下缘应保证水平,堰口直角允差为±5,堰口宽度允差为±0.001b。
(1)堰槽要坚固,不易变形,否则使测量产生误差。
(2)在堰槽上流设置适当整流装置,以减少水面披动。
(3)堰槽的底面应平滑,侧面和底面应垂直。
(4)全宽堰槽堰的两侧面应向外延长,如图4c所示,延长壁应和两侧面一样的平滑,与堰口下边缘垂直,直角允差±5′。
延长壁上应设置通气孔,通气孔应靠近堰口并在水头下面以保证测量时水头内侧空气畅通。
通气孔的面积S≥B——堰口宽度(mm)h'——最大水头(mm)。
(5)堰进水部分的容量应尽可能大些厂这部分的宽度和深度不能小于整流栅下流的宽度和深度,导水管应埋设在水中。
3.堰的水头测定方法(1)水头是指水流的上水面至堰口底点(90’三角堰)或堰口下边缘(矩形堰、全宽堰)的垂直距离。
(2)为避免近堰板处水面降低而引起的误差,测定水头h处离堰口的距离等于200~B(毫米)。
(3)应当在越过堰口流下来的水流与堰板不附着的情况下进行测量。
(4)水堰的堰口至堰口外水池液面的高度不得小于100毫米。
(5)可以采用钳针或测针液面计测量水头。
钩针液面计构造如图6所示。
使用时应将针先沉入水内再提上对准水面,以消除水的表面张力的影响。
(6)水位零点的测定精度应在0.2毫米以内,最好当堰口流出来的水流刚停止时测定水位的零点,每次试验时都要测定零点。
污水处理高密度沉淀池计算公式

m
集水槽起端水深h= 0.076
Δh=h-hk
m
h=1.73hk
集水槽水头损失Δh=
集水槽水位跌落=
集水槽槽深=
×
m
300
×
0.032
0.15
0.20
4
m
m
m
mm
m
1.6
m
2.89
m
m
X
5.00
m
1400
mm
1746
mm
=
s
2.00
m
X
0.00
m
#REF!
m
X
7.46
m
#REF!
m
X
7.46
m
1.55
贮泥区高度H6=
1.00
H=H1+H2+H3+H4+H5+H6
m
m
斜管倾角α=
斜管长度=
斜管区高度H3=
斜管沉淀池布水区高度H4=
污泥回流比R1=
污泥浓缩时间tn=
h5=R1QDtn/F1
沉淀池总高度H=
两座沉淀池之间墙厚d=
2.1.5
m
m3/s
0.7~1.0
1.0~1.2
1.00
h
6.00
絮凝池高度H7=
絮凝池尺寸L*B*H=
2.2.3
0.16
m
0.50
0.25
1.56
3%
×
×
m
m
m
1.60
0.80
0.80
0.070
1
0.070
10.00
5.00
m3/s
直角三角堰流量计算公式

直角三角堰流量计算公式
直角三角堰是一种常用的水流量测量设备,用于计算水流的体积或流量。
直角
三角堰流量计算公式基于伯努利方程和托勒密定理,通过测量水流面积和水位差来确定流量。
直角三角堰流量计算公式如下:
Q = Cd × W × H^(3/2)
其中,Q表示流量,Cd表示流量系数,W表示顶宽,H表示水位差。
流量系数Cd是一个实验确定的常数,取决于直角三角堰的形状和尺寸。
它反
映了流量计算中的各种损失和摩擦因素。
顶宽W是直角三角堰的宽度,通常以米为单位。
水位差H是水位高度的差异,通常以米为单位。
它是从水流顶部到直角三角堰底部的垂直距离。
通过测量顶宽和水位差,然后将它们代入上述公式,就可以计算出直角三角堰
的流量。
需要注意的是,直角三角堰流量计算公式假设水流为理想流体,且在计算过程
中忽略了一些实际情况中的细微变化。
因此,在实际应用中,应根据具体情况对公式进行修正和调整。
总之,直角三角堰流量计算公式是通过测量顶宽和水位差来确定水流量的公式。
这个公式在水力学和水资源管理领域中有着广泛的应用,并可以帮助解决涉及水流量测量的问题。
沉淀池出流三角堰板设计计算

沉淀池出流三角堰板设计计算
(最新版)
目录
1.竖流式沉淀池三角堰的设计要点
2.三角堰板的计算方法
3.提高测量精度的方法
正文
竖流式沉淀池三角堰的设计要点:
竖流式沉淀池三角堰是一种常用的流量测量仪器,它结构简单、制作方便,特别适合小流量的测量。
在设计三角堰时,需要注意以下几个要点:首先,三角堰槽的设计应该保证出水口的正中心,确保径流不会出现偏流现象。
其次,径流应该以自由流状态通过三角堰槽,平稳地流过三角形出水口,标准是水面几乎平整,没有浪花。
三角堰板的计算方法:
三角堰板的计算主要包括三个方面:中心管内流速、沉淀区有效面积和中心管有效面积。
其中,中心管内流速可以通过实验测量得到,通常以毫米每秒为单位。
沉淀区有效面积则是指在沉淀池中,水流能够充分接触并沉淀污染物的有效面积,通常以平方米为单位。
中心管有效面积则是指中心管内部的有效流动面积,也通常以平方米为单位。
通过这三个参数的计算,可以确定三角堰板的尺寸和形状。
提高测量精度的方法:
为了提高三角堰的测量精度,可以从以下几个方面入手:
首先,确保三角堰的结构设计合理,保证水流的平稳和均匀。
其次,提高三角堰的制作工艺,保证三角堰的尺寸和形状的精度。
最后,定期对三角堰进行维护和校准,确保其测量精度的稳定性。
总结:
竖流式沉淀池三角堰的设计和计算需要考虑多个因素,包括水流的平稳性、测量精度的提高等。
出水堰负荷计算公式

出水堰负荷计算公式
出水堰负荷计算公式
出水堰负荷计算公式
A.溢流堰计算设计流量单位为18m2/h,即5L/s
设计溢流负荷2.0L-3.0L/(m-s)
设计堰板长13m。
堰板上共设有90°三角堰92个,每个堰口宽度为212mm,堰高106mm,堰板高318mm。
每池共有46个堰,每堰出流率为q/n=5/46=0.11L/s
则堰上水头损失为:
则每池堰口水面总长为:0.023✖2✖46=2.116m
校核堰上负荷为:5/2.116=2.36[L/(m-s)].符合要求。
B.出水渠计算
每池设计处理流量18m2/h,即5✖10m3/s。
每池设出水渠条,长6.5m。
出水渠宽度
b=0.9(1.2q)04-0.9✖(1.2✖5✖10-1)04=0.12m
渠内起端水深h1=0.75b=0.09m
末端渠内深h2=l.25b=0.15m
假设平均水深h=0.12m
则渠内平均流速
设计出水渠断面尺寸b✖h=0.2m✖0.3m
出水渠过水断面面积A=0.20✖0.14=0.028m2。
三角堰流量计算公式

三角堰流量计算公式三角堰是一种常见的流量计算装置,用于测量水流通过河流、渠道或管道时的流量。
三角堰的流量计算公式基于流量方程,考虑了三角堰内的水位、堰顶宽度、堰顶高度等因素。
三角堰的流量计算公式如下:Q=C*H^(3/2)*L其中:Q为三角堰的实际流量,单位为立方米/秒(m³/s)C为三角堰的流量系数,无单位,根据实际情况可取常用值。
H为三角堰的水位高度,单位为米(m)L为三角堰的堰顶宽度,单位为米(m)流量系数C由系数公式给出:C=k*C0*C1其中:C0为基本流量系数,无单位,根据三角堰的类型选择合适的值,一般为0.61到0.65C1为修正系数,无单位,考虑进口、出口等特殊条件,根据实际情况选择合适的值,一般为0.95到0.99k为特殊形状系数,无单位,考虑三角堰的特殊形状,如缩流段、突出部等,根据实际情况选择合适的值,一般为0.98到1.0。
三角堰的流量计算步骤如下:1.测量三角堰的水位高度H和堰顶宽度L;2.根据实际情况选择合适的基本流量系数C0、修正系数C1和特殊形状系数k;3.根据流量公式和系数公式计算实际流量Q。
需要注意的是,三角堰流量计算公式是在一定的理想条件下推导得到的,实际情况中可能存在一些误差。
因此,在使用此公式计算流量时,应根据实际情况选择合适的流量系数和修正系数,以提高计算结果的准确性。
总结一下,三角堰流量计算公式是根据流量方程推导得到的,包括流量公式和系数公式。
通过测量水位高度和堰顶宽度,选择合适的流量系数和修正系数,可以计算出三角堰的实际流量。
在实际应用中,需要根据具体情况调整参数,以提高计算结果的准确性。
出水集水槽及三角堰计算

出水集水槽及三角堰计算a.三角堰处理规模Q 平=3000m 3/d取总变化系数K 总= 1.38则沉淀池污水设计流量Q 设=4140m 3/d 172.5m 3/h 0.0479m 3/s 47.92l/s 沉淀池个数:n=2个单池处理规模Q 单=2070m 3/d 86.3m 3/h 0.0240m 3/s 23.96 l/s三角堰堰口的数量设定K=400个单池设定出水堰长L'=4m每个堰口出水的流量Q 0= 5.99E-05m 3/s0.06l/s 每个三角堰的堰上水头h 0=0.01773m 取0.018m堰上水面宽度L'=0.036m总宽度L=14.4m校核出水堰负荷q'= 1.664l/(s.m)<1.7设三角堰条数n=8条出水槽(两边出水)n'=4条每条出水堰三角堰个数K'=50个每个三角堰单元的宽度B1=0.08mb.集水槽单渠设计流量Q 单渠=0.01m 3/s5.99l/s 集水槽宽度B=0.116m取b=0.20m集水槽的临界水深h 1=0.14m 集水槽的起端水深h 2=0.23m 自由跌落水头(设定)h 3=0.10m 集水槽总深度h 4=0.37m集水槽坡度采用i=0.01集水槽粗糙系数n=0.012水力半径R=0.08m槽内流速v= 1.53m/s槽内实际流量Q实=0.11m 3/s 113.3l/s 集水槽长度为 4.0m集水槽坡降为0.04m集水槽高度采用0.35mC.出水渠粗糙系数n=0.014渠道宽度b1=0.3m有效水深h1=0.15m超高h2=0.3m总高H1=0.45m 沿出水方向反坡0.01,素混凝土找坡。
水流断面面积A1=0.045m2湿周pl=0.6水力半径R=0.075mR^(2/3)=0.178水力坡降i=10.0m/1000m(I/1000)^(1/2)=0.100水流速度V= 1.270m/s <5m/s 通过流量Q通=0.057m3/s 57.2l/s>0.048m3/s 中水回用工程Q 设=Q 平×K 总采用薄壁三角堰,堰口为90°,自由式出流。
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m
集水槽的起端水深
h2=
0.23
m
自由跌落水头(设定) h3= 0.10
m
集水槽总深度
h4=
0.37
m
集水槽坡度采用
i= 0.01
集水槽粗糙系数
n= 0.012
水力半径
R= 0.08
m
槽内流速
v= 1.53
m/s
槽内实际流量
Q实= 0.11
m3/s 113.3 l/s
集水槽长度为
4.0
m
集水槽坡降为
i=
10.0 m/1000m
(I/1000)^(1/2)
= 0.100
水流速度 通过流量
V= 1.270 Q通= 0.057
m/s m3/s
<5m/s 57.2 l/s
>
0.048
m3/s
中水回用工程
a.三角堰
处理规模
Q平=
取总变化系数
K总=
则沉淀池污水设计流量 Q设=
沉淀池个数:
n=
3000 1.38 4140
2
m3/d Q设=Q平×K总
m3/d 172.5 m3/h 0.0479 m3/s 47.92 l/s 个
单池处理规模
Q单=
三角堰堰口的数量设定 K=
2070 400
m3/d 86.3 m3/h 0.0240 m3/s 23.96 l/s 个
单池设定出水堰长 L'=
4
m
每个堰口出水的流量 Q0= 5.99E-05 m3/s 0.06 l/s
每个三角堰的堰上水头 h0= 0.01773
m
取 0.018 m
堰上水面宽度
L'= 0.036
m
总宽度
L= 14.4mຫໍສະໝຸດ 校核出水堰负荷 设三角堰条数
q'= 1.664 l/(s.m) <1.7
n=
8
条 二次沉淀池出水堰负荷不宜大于1.7L/(s.m)
0.04
m
集水槽高度采用
0.35
m
C.出水渠
粗糙系数
n= 0.014
渠道宽度
b1=
0.3
m
有效水深 超高
h1= 0.15
m
h2=
0.3
m
总高
H1= 0.45
m
沿出水方向反坡0.01,素混凝土找坡。
水流断面面积 湿周
A1= 0.045
m2
pl=
0.6
水力半径
R= 0.075
m
R^(2/3) 水力坡降
= 0.178
出水槽(两边出水) n'=
4
条
每条出水堰三角堰个数 K'= 每个三角堰单元的宽度 B1=
50 0.08
个 m 采用薄壁三角堰,堰口为90°,自由式出流。
b.集水槽 单渠设计流量 集水槽宽度
Q单渠= 0.01
m3/s 5.99 l/s
B= 0.116
m
取
b= 0.20
m
集水槽的临界水深
h1= 0.14