马清河灌区灌溉系统的规划设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
力管道的轴线向下弯曲,形似 倒虹。 渡槽 渠道穿过河沟、道路时,如果渠底高于河沟最高洪水位或渠底高于路面的净空大于行驶车辆要求的安全高度时,可架设渡槽;渠道穿越洼地时,如采用高填方渠道工程量太大,也可采用渡槽。 涵洞 渠道与道路相交,渠道水位低于路面,而且流量较小时,常在路面下面埋设平直的管道,叫做涵洞。 桥梁 渠道与道路相交,渠道水位低于路面,而且流量较大,水面较宽时,要在渠道上修建桥梁,满足交通要求。 衔接建筑物 当渠道经过坡度较大的地段时,为防止渠道冲刷,保持渠道的设计比降,就把渠道分成上、下两段 ,中间用衔接建筑物联结,常见的衔接建筑物有跌水或陡坡。 ( 1)跌水:水位落差小于3m时,宜建跌水。 ( 2)陡坡:水位落差大于3m时,宜建陡坡。 泄水建筑物 用于排除渠道中余水或入渠洪水。 ( 1)退水闸:布置在较大的干、支、斗渠末端,以排泄渠中余水(防止滋生杂草和蚊虫)。 ( 2)泄水闸:与节制闸联合修建,保护重要建筑物和险工渠段。 量水建筑物 ( 1) 利用闸、涵、渡槽等量水。 在干支渠上量水一般利用这些渠系建筑物量水。 ( 2)利用特设计量水设备量水。 如三角堰、梯形堰、巴歇尔量水槽、喷 嘴等。 一般斗、农渠上可采用特设量水设备。 渠系建筑物的布置具体见干渠纵断面图 湖南水利水电职业技术学院 农田水利学 15 第三章、计算渠道设计流量 确定工作制度 为了各用水单位受益均衡,避免因水量过分集中而造成灌水组织和生产安排的困难,干支渠采用续灌,为了缩短各条渠道的输水时间,加大输水流量,减少输水损失水量,有利于农业耕作和灌水工作的配合,提高灌水工作效率,斗、农渠采用轮灌,且进行集中编组。 斗渠、农渠各分两组。 计算典型支渠设计流量 先分别计算出支渠田间净流量、农渠田净流量和农渠净流量; 逐级推算农渠、斗渠、支渠的 设计流量 逐段计算、最后计算灌区灌溉水利用系数。 渠别 一支 二支 三支 四支 合计 长度( km) 20 灌溉面积(万亩) 12 解 A. 推求典型支渠(三支渠)及其所属斗、农渠的设计流量 ( 1) 计算农渠的设计流量。 三支渠的田间净流量为: )/( 333 smqAQ s 支支田净 因为斗、农渠分两组轮灌,同时工作的斗渠有 3 条,同时工作的农渠有 5 条,且同级渠道控制面积相同,所以,农渠的田间净流量为: )/( smQ nkQ 支田净农田净 取田间水利用系数 f , )/(0 9 5 3 9 1 1..0 smQ fQ 农田净农净 灌区土壤属中粘壤土,从表 51中可查出相应的土壤透水性系数: K=,m=。 据此可计算出农渠每公里输水损失率: ( % ) 9 5 mQ K农净农 湖南水利水电职业技术学院 农田水利学 16 )/0 9 4 8 9 5 3 smL ()()( 农农农净农毛 (2)计算斗渠的设计流量。 斗渠的平均工作长度 L 斗 = )/ 3 smQ (斗净 0 2 5 ( % ) mQ K斗净斗 )/5 0 2 5 3 smL ()()( 斗斗斗净斗毛 (3)计算三支渠的设计流量。 支渠的工作长度因其控制面积重心在中部,则长度折算系数 取 . ) kmL (支 )/( 33 sm 斗毛支净 )/ 33333 smL ()()( 支支支净支毛 、二、四支渠的设计流量 (1) .计算一、二、四支渠的田间净流量。 )/(1 9 9 6 311 smqAQ s 支支田净 )/( 322 smqAQ s 支支田净 )/( 344 smqAQ s 支支田净 ( 2) 计算一、二、四支渠的设计流量。 以典型支渠(三支渠)的灌溉水利用系作基数,用来计算其它支渠的设计流量。 )/ 3 9 9 33 smQ Q (支水支田净支毛 )/ 3 32 smQ Q (支水支田净支毛 )/ 34 smQ Q (支水支田净支毛 ( 1) CD 段的设计流量。 0 16 ( % ) mQ K支净支 9 3 6 7 33 支毛支田净支水 湖南水利水电职业技术学院 农田水利学 17 )/ 34 sm CD (支毛净 ( % ) CD )/()()1 3 smL CDCDCDCD (净毛 (2)BC 段的设计流量。 )/5 5 9 33 smQ CDBC (支毛毛净 0 1 1 ( % ) BC )/() 1 1 ()1 3 smL BCBCBCBC (净毛 (3)AB 段的设计流量。 )/ 32 smQ BCAB (支毛毛净 0 0 9 ( % ) AB )/()9 9 0 9 ()1 3 smL ABABABAB (净毛 (4)OA 段的设计流量。 )/ 31 smQ ABCOA (支毛毛净 ( % ) OA )/()9 7 0 8 ()1 3 smL OAOAOAOA (净毛 湖南水利水电职业技术学院 农田水利学 18 第四章 .水位推求 分析,反复比较,慎重确定。 (水位高程计算见附表) 水位公式如下: Hx= A0+ h0 + Li+ △ h 式中: HX —— 某一级渠道对上一级渠道要求的水位, m A0 —— 渠道灌溉范围内参考点的地面高程, m; h0 —— 参考点要求的灌水深, m,一般取 ~ ; 参考点较难灌到的地面点,在地形均匀变化的地区,参考点的选择原则是:若沿渠地面坡度大于渠道比降,渠道进水口附近的地面最难控制,反之,渠尾地面最难控制。 由于该渠道沿渠地面坡度大于渠道比降,所以,渠道进水口附近的地面最难控制。 干 渠水位的确定 干渠水位应满足各支渠自流引水对水位的要求。 渠道的设计水位线应综合考虑水源水位、下级渠道要求流水位、沿渠地形和地质条件、灌溉面积大小、工程量多少、施工难易、造价高低等各种因素,全面 L —— 渠道的长度, m; i — 小数值表 — 渠道的比降; △ h —— 水流通过渠系建筑物的水头损失, m。 渠道建筑物水头损失最 渠别 控制面积 (万亩) 进水闸 节制闸 渡槽 倒虹吸 公路桥 干渠 10~ 40 ~ 支渠 1~ 6 ~ 斗渠 ~ ~ 0 农渠 干渠的水位要高于马清河上游的自然水位,所以确定引水方式为有坝引水。 湖南水利水电职业技术学院 农田水利学 19 第五章.渠道横断面设计 渠道纵横断面设计原理 灌溉渠道一般为正坡明渠,按明渠均匀流公式设计。 其基本公式为: V= RiC 式中: V—— 渠道平均流速, m/s; C—— 谢才系数, /s; R—— 水力半径, m。 i —— 渠底比降。 谢才系数常用曼宁公式计算: C= 6/11Rn 式中: n —— 渠床糙率系数。 渠道设计的依据 ( 1) 渠底比降,比降选择是否合理关系到工程造价和控制面积,应根据渠道沿线的地面坡度、下级渠道进水口的水位要求,渠床土质,水源含沙情况等因素,为 了减少工程量,应尽可能选用和地面坡度相近的渠底比降,一般随着设计流量的逐级减小,渠底比降逐级增大 ( 2) 渠床的糙率系数:渠床的糙率系数是否符合实际,直接影响到设计成果的精度,如果 n值选的太大,渠道的设计断面就偏大,不仅增加了工程量,而且会因实际水位低于设计水位而影响下。马清河灌区灌溉系统的规划设计毕业设计(编辑修改稿)
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