第十三章 水电站的压力管道7.doc
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第十三章水电站的压力管道
第七节 分岔管
一、分岔管 压力管道的分岔方式有Y形[图8-22(a)]和y形[图8-22(b)]。
二者对水流的分配均匀,缺点是机组数较多时分岔段较长;后者的分岔管是一种 由薄壳和刚度较大的加强梁组成的复杂的空间组合结构,受力状态比较复杂,在 计算力学和计算机这种计算工具应用于工程之前,对这种结构只能简化成平面问 题进行近似计算。
岔管的加强梁有时需要锻造,卷板和焊接后需作调整残余应力 处理,因而制造工艺比较复杂。
图13-22管道分岔方式 岔管的另一特点是水头损失较大,在整个引水系统的水头损失重在重要地位。
例 如我国某水电站,引水隧洞长1200m,根据模型试验,仅一处岔管的局部水头损 失即超过引水隧洞和进水口水头损失的总和。
因此,如何降低水头损失是岔管设 计的一个重要问题。
较好的岔管体型应具有较小的水头损失、较好的应力状态和 较易于制造。
从水力学的角度看,岔管的体型设计应注意以下几点:
(1)使水流通过岔管各断面的平均流速相等,或使水流处于缓慢的加速状态。
(2)采用较小的分岔角a,如图13- 23所示。
但从结构上考虑,分岔角不宜太小,太小会增加分岔段的长度,需要较大 尺寸的加强梁,并会给制造带来困难。
水电站岔管的分岔角一般在30°-75°范围内,最常采用的范围是45°-60°。
(3)分弃管采用锥管过渡,避免用柱管直接连接。
半锥和一般用5°-10°。
(4)采用较小的岔档角夕。
岔档有分流的作用,较小的岔档角有利于分流。
(5)支管上游侧采用较小的顺流转角γ。
图 13-23岔管体型示意图 以上各点有时难于同时满足,例如,增加支管锥角有助于
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