1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu khả năng khí thực và giái pháp phòng khí thực trên đập tràn cao

159 21 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Cấu trúc

  • Bìa

    • TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

    • TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

  • PA tiep khi ong tron

    • LỜI CẢM ƠN

    • LỜI CAM ĐOAN

    • 35TMỞ ĐẦU ...........................................................................................................................35T..........1

    • 35TCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CÁC ĐẬP TRÀN CAO VÀ VẤN ĐỀ KHÍ THỰC TRÊN MẶT TRÀN .......................................................................................... 35T3

      • 35T1.1.35T 35TTình hình xây dựng đập bê tông trọng lực và đập tràn cao ở Việt Nam.35T 3

        • 35T1.1.1.35T 35TTình hình xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên thế giới35T 3

        • 35T1.1.2.35T 35TMột số thông số chính về các công trình thủy lợi hiện có35T 4

      • 35T1.2.35T 35TĐiều kiện làm việc của đập tràn cao.35T 8

        • 35T1.2.1.35T 35TTác dụng của khí thực35T 8

        • 35T1.2.2.35T 35TẢnh hưởng của hàm khí và thoát khí đến sự làm việc của đập tràn35T 13

        • 35T1.2.3.35T 35TẢnh hưởng của sóng35T 14

        • 35T1.2.4.35T 35TSự mài mòn bề mặt35T 14

        • 35T1.2.5.35T 35TSự phá hoại do tác dụng của tải trọng động35T 15

      • 35T1.3.35T 35TCác nghiên cứu về khí thực trên mặt tràn.35T 16

        • 35T1.3.1.35T 35TTình hình nghiên cứu khí thực trên mặt tràn của thế giới35T 16

        • 35T1.3.2.35T 35TTình hình nghiên cứu khí thực trên mặt tràn ở Việt Nam35T 17

        • 35T1.3.3.35T 35TMột số hình ảnh về bố trí thiết bị tiếp khí trên công trình tràn tháo lũ.35T18

      • 35T1.4.35T 35TPhạm vi nghiên cứu của luận văn.35T 21

      • 35T1.5.35T 35TKết luận Chương I35T 21

    • 35TCHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT KHẢ NĂNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN35T.........................................................................................................................................22

      • 35T2.1.35T 35TNhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.35T 22

        • 35T2.1.1.35T 35TNhiệm vụ nghiên cứu.35T 22

        • 35T2.1.2.35T 35TPhạm vi nghiên cứu.35T 22

      • 35T2.2.35T 35TPhương pháp kiểm tra khí hóa và khí thực trên mặt tràn35T 22

        • 35T2.2.1.35T 35TKiểm tra khí hóa.35T 23

        • 35T2.2.2.35T 35TKiểm tra khí thực [1].35T 32

      • 35T2.3.35T 35TTính toán cụ thể cho các trường hợp.35T 33

        • 35T2.3.1.35T 35TSơ đồ chung35T 33

        • 35T2.3.2.35T 35TTính toán cho trường hợp 1 (HRmtR = 80m, hRtkR = 12m, RRb R=30MPa)35T 38

        • 35T2.3.3.35T 35TTính toán cho các trường hợp khác35T 45

      • 35T2.4.35T 35TPhân tích kết quả tính toán35T 63

        • 35T2.4.1.35T 35TPhân tích khả năng khí hóa35T 63

        • 35T2.4.2.35T 35TPhân tích khả năng khí thực35T 64

      • 35T2.5.35T 35TKết luận Chương 235T 66

    • 35TCHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CHO ĐẬP TRÀN THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1 .................35T67

      • 35T3.1.35T 35TGiới thiệu công trình.35T 67

        • 35T3.1.1.35T 35TVị trí công trình.35T 67

        • 35T3.1.2.35T 35TNhiệm vụ, quy mô công trình35T 67

      • 35T3.2.35T 35TCác thông số tính toán khí thực đập tràn [6].35T 71

      • 35T3.3.35T 35TKiểm tra khí hóa và khí thực mặt tràn.35T 73

        • 35T3.3.1.35T 35TKiểm tra khí hóa35T 73

        • 35T3.3.2.35T 35TKiểm tra khí thực35T 79

      • 35T3.4.35T 35TNghiên cứu giải pháp phòng khí thực cho đập tràn thủy điện Xekaman 1...................................................................................................35T81

        • 35T3.4.1.35T 35TĐề xuất giải pháp35T 81

        • 35T3.4.2.35T 35TBố trí các bộ phận tiếp khí trên mặt tràn35T 82

        • 35T3.4.3.35T 35TTính toán BPTK theo [9]35T 83

      • 35T3.5.35T 35TKết luận Chương 3.35T 90

    • 35TKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ35T....................................................................................91

    • 35TTÀI LIỆU THAM KHẢO35T .........................................................................................93

    • 35TPHỤ LỤC 1 – Kết quả tính toán vẽ đường mặt nước trên tràn ứng với các trường hợp nghiên cứu.35T .............................................................................................94

    • 35TPHỤ LỤC 2 – Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực...................................................................................................................35T111

    • 35TPHỤ LỤC 3 – Bản vẽ mặt cắt ngang đập tràn ứng với các trường hợp tính toán35T...............................................................................................................................128

    • 35TPHỤ LỤC 4 – Kết quả tính toán kiểm tra khí hóa, khí thực đập tràn thủy điện Xekaman 135T...................................................................................................................135

    • 35THình 1.1: Công trình đầu mối Hồ chứa nước Định Bình35T ..............................................6

    • 35THình 1.2: Đập tràn và Đập dâng hồ chứa nước Cửa Đạt35T ..............................................6

    • 35THình 1.3: Đập tràn và Đập dâng Công trình thủy điện Đồng Nai 435T .............................7

    • 35THình 1.4: Công trình thủy điện Sơn La nhìn từ hạ lưu35T ..................................................7

      • 35THình 1.5: Khí thực trên mặt tràn đập Bratxcaia (Nga) [1]35T ................................9

    • 35THình 1.6: Xâm thực mũi phun cuối bể ở đập tràn Thác Bà35T ........................................10

    • 35THình 1.7: Hiện tượng khí thực xâm thực bề mặt dốc nước tràn Kẻ Gỗ [1]35T ...............12

    • 35THình 1.8: Bố trí hệ thống ống dẫn khí trên trụ pin đập tràn35T .......................................19

    • 35THình 1.9: Bố trí TBTK trên đập tràn35T ............................................................................19

    • 35THình 1.10: Bộ phận tiếp khí trên đập tràn35T ....................................................................20

    • 35THình 1.11: Quan sát trộn khí trên bề mặt dốc tràn khi có TBTK35T ...............................20

    • 35THình 2.1: Sự hình thành đuốc khí [9]35T ...........................................................................23

    • 35THình 2.2: Xác định hRdR35T ....................................................................................................26

    • 35THình 2.3: Biểu đồ quan hệ (R1R = f (y/(); (R2R = f((/(); (/( = f (L/() [1]35T .......................31

    • 35THình 2.4: Sơ đồ xây dựng mặt cắt đập tràn35T .................................................................34

    • 35THình 2.5: Mặt cắt đập tràn35T ............................................................................................35

    • 35THình 2.6: Sơ đồ mặt cắt đập tràn35T ..................................................................................37

    • 35THình 2.7: Biểu đồ quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=40m35T ........................................46

    • 35THình 2.8: Biểu đồ quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=60m35T ........................................47

    • 35THình 2.9: Biểu đồ quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=80m35T ........................................48

    • 35THình 2.10: Biểu đồ quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=100m35T ....................................49

    • 35THình 2.11: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=2mm35T .................................50

    • 35THình 2.12: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=3mm35T .................................51

    • 35THình 2.13: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=4mm35T .................................52

    • 35THình 2.14: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=5mm35T .................................53

    • 35THình 2.15: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=6mm35T .................................54

    • 35THình 2.16: Biểu đồ quan hệ VRĐTR=f(hRtkR, HRmtR) ứng với ZRmR=7mm35T .................................55

    • 35THình 2.17: Biểu đồ quan hệ VRĐTR = f(ZRmR, hRtk, RVRngR) ứng với HRmtR=40m35T ..........................57

    • 35THình 2.18: Biểu đồ quan hệ VRĐTR = f(ZRmR, hRtk, RVRngR) ứng với HRmtR=60m35T...........................59

    • 35THình 2.19: Biểu đồ quan hệ VRĐTR = f(ZRmR, hRtk, RVRngR) ứng với HRmtR=80m...........................35T61

    • 35THình 2.20: Biểu đồ quan hệ VRĐTR = f(ZRmR, hRtk, RVRngR) ứng với HRmtR=100m35T.........................63

    • 35THình 3.1: Mặt cắt đập tràn thủy điện Xekaman 1 [6]35T...................................................73

    • 35THình 3.2. Bố trí mũi hắt tại BPTK35T.................................................................................84

    • 35THình 3.3: Bố trí mũi hắt và ống dẫn khí (BPTK)35T ........................................................87

    • 35THình 3.4: Bố trí bộ phận tiếp khí trên đập tràn thủy điện Xekaman 135T .......................89

    • 35TBảng 1.1: Bảng thống kê một số công trình có cột áp cao ở Việt Nam [10]35T ...............4

    • 35TBảng 2.1: Quan hệ giữa cột nước áp lực khí trời và cao độ [1]35T ..................................26

    • 35TBảng 2.2: Trị số của cột nước áp lực phân giới [1]35T .....................................................26

    • 35TBảng 2.3: Các dạng mấu gồ ghề đặc trưng và trị số KRpgR tương ứng ...........................35T28

    • 35TBảng 2.4: Chiều cao nhám tương đương trên bề mặt của một số vật liệu chính35T .......29

    • 35TBảng 2.5: Các Seri tính toán35T .........................................................................................36

    • 35TBảng 2.6: Tọa độ đường cong mặt tràn Ophixerop35T .....................................................38

    • 35TBảng 2.7: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn HRmtR = 80m, hRtkR=12m35T .......................42

    • 35TBảng 2.8: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=40m35T .....................................................46

    • 35TBảng 2.9: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=60m35T .....................................................47

    • 35TBảng 2.10: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=80m35T ...................................................48

    • 35TBảng 2.11: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmtR=100m35T .................................................49

    • 35TBảng 2.12: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=2mm35T ...............................................50

    • 35TBảng 2.13: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=3mm35T ...............................................51

    • 35TBảng 2.14: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=4mm35T ...............................................52

    • 35TBảng 2.15: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=5mm35T ...............................................53

    • 35TBảng 2.16: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=6mm35T ...............................................54

    • 35TBảng 2.17: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=7mm35T ...............................................55

    • 35TBảng 2.18: Quan hệ VRĐTR=f(ZRmR,hRtkR,VRngR) ứng với HRmtR=40m35T ..........................................56

    • 35TBảng 2.19: Quan hệ VRĐTR=f(ZRmR,hRtkR,VRngR) ứng với HRmtR=60m35T ..........................................58

    • 35TBảng 2.20: Quan hệ VRĐTR=f(ZRmR,hRtkR,VRngR) ứng với HRmtR=80m35T ..........................................60

    • 35TBảng 2.21: Quan hệ VRĐTR=f(ZRmR,hRtkR,VRngR) ứng với HRmtR=100m35T ........................................62

    • 35TBảng 3.1: Thông số chính công trình thủy điện Xekaman 1 [6]35T ................................68

    • 35TBảng 3.2: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn thủy điện Xekaman 135T .....................76

    • 35TBảng 3.3: Kết quả tính toán kiểm tra khí hóa với ZRmR =6mm35T ......................................77

    • 35TBảng 3.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa với các trị số ZRmR35T ..................78

    • 35TBảng 3.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí thực mặt tràn Xekaman 1 (Bê tông M30, VRngR= 14,17m/s)35T ............................................................................................80

    • 35TBảng 3.6: Thông số tính toán bộ phận tiếp khí35T ............................................................83

    • 35TBảng 3.7: Bảng kết quả tính toán bộ phận tiếp khí35T ......................................................88

    • 35TPhụ lục 1.1: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=8m, HRmtR=40m35T .......................95

    • 35TPhụ lục 1.2: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=10m, HRmtR=40m35T .....................96

    • 35TPhụ lục 1.3: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=12m, HRmtR=40m35T .....................97

    • 35TPhụ lục 1.4: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=14m, HRmtR=40m35T .....................98

    • 35TPhụ lục 1.5: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=8m, HRmtR=60m35T .......................99

    • 35TPhụ lục 1.6: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=10m, HRmtR=60m35T ...................100

    • 35TPhụ lục 1.7: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=12m, HRmtR=60m35T ...................101

    • 35TPhụ lục 1.8: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=14m, HRmtR=60m35T ...................102

    • 35TPhụ lục 1.9: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=8m, HRmtR=80m35T .....................103

    • 35TPhụ lục 1.10: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=10m, HRmtR=80m35T .................104

    • 35TPhụ lục 1.11: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=12m, HRmtR=80m35T .................105

    • 35TPhụ lục 1.12: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=14m, HRmtR=80m35T .................106

    • 35TPhụ lục 1.13: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=8m, HRmtR=100m35T .................107

    • 35TPhụ lục 1.14: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=10m, HRmtR=100m35T ...............108

    • 35TPhụ lục 1.15: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=12m, HRmtR=100m35T ...............109

    • 35TPhụ lục 1.16: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn hRtkR=14m, HRmtR=100m35T ...............110

    • 35TPhụ lục 2.1: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với HRmtR=40m35T ........................................................................................................112

    • 35TPhụ lục 2.2: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với HRmtR=60m35T ........................................................................................................114

    • 35TPhụ lục 2.3: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với HRmtR=80m35T ........................................................................................................116

    • 35TPhụ lục 2.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với HRmtR=100m35T ......................................................................................................118

    • 35TPhụ lục 2.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với HRmtR=40m35T ........................................................................................................120

    • 35TPhụ lục 2.6: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với HRmtR=60m35T ........................................................................................................122

    • 35TPhụ lục 2.7: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với HRmtR=80m35T ........................................................................................................124

    • 35TPhụ lục 2.8: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với HRmtR=100m35T ......................................................................................................126

    • 35TPhụ lục 4.1: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=2mm35T .................136

    • 35TPhụ lục 4.2: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=3mm35T .................137

    • 35TPhụ lục 4.3: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=4mm35T .................138

    • 35TPhụ lục 4.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=5mm35T .................139

    • 35TPhụ lục 4.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=6mm35T .................140

    • 35TPhụ lục 4.6: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=7mm35T .................141

    • 35TPhụ lục 4.7: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=8mm35T .................142

    • 35TPhụ lục 4.8: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=9mm35T .................143

    • 35TPhụ lục 4.9: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi ZRmR=10mm35T ...............144

    • MỞ ĐẦU

      • 1. Tính cấp thiết của đề tài

      • 2. Mục đích của đề tài

      • 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

    • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CÁC ĐẬP TRÀN CAO VÀ VẤN ĐỀ KHÍ THỰC TRÊN MẶT TRÀN

      • 1.1. Tình hình xây dựng đập bê tông trọng lực và đập tràn cao ở Việt Nam.

        • 1.1.1. Tình hình xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên thế giới

        • 1.1.2. Một số thông số chính về các công trình thủy lợi hiện có

    • Bảng 1.1: Bảng thống kê một số công trình có cột áp cao ở Việt Nam [10]

    • Hình 1.1: Công trình đầu mối Hồ chứa nước Định Bình

    • Hình 1.2: Đập tràn và Đập dâng hồ chứa nước Cửa Đạt

    • Hình 1.3: Đập tràn và Đập dâng Công trình thủy điện Đồng Nai 4

    • Hình 1.4: Công trình thủy điện Sơn La nhìn từ hạ lưu

      • 1.2. Điều kiện làm việc của đập tràn cao.

        • 1.2.1. Tác dụng của khí thực

    • Hình 1.7: Hiện tượng khí thực xâm thực bề mặt dốc nước tràn Kẻ Gỗ [1]

      • 1.2.2. Ảnh hưởng của hàm khí và thoát khí đến sự làm việc của đập tràn

      • 1.2.3. Ảnh hưởng của sóng

      • 1.2.4. Sự mài mòn bề mặt

      • 1.2.5. Sự phá hoại do tác dụng của tải trọng động

      • 1.3. Các nghiên cứu về khí thực trên mặt tràn.

        • 1.3.1. Tình hình nghiên cứu khí thực trên mặt tràn của thế giới

        • 1.3.2. Tình hình nghiên cứu khí thực trên mặt tràn ở Việt Nam

        • 1.3.3. Một số hình ảnh về bố trí thiết bị tiếp khí trên công trình tràn tháo lũ

    • Hình 1.8: Bố trí hệ thống ống dẫn khí trên trụ pin đập tràn

    • Hình 1.9: Bố trí TBTK trên đập tràn

    • Hình 1.10: Bộ phận tiếp khí trên đập tràn

    • Hình 1.11: Quan sát trộn khí trên bề mặt dốc tràn khi có TBTK

      • 1.4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn.

      • 1.5. Kết luận Chương I

    • CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT KHẢ NĂNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN

      • 2.1. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.

        • 2.1.1. Nhiệm vụ nghiên cứu.

        • 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu.

      • 2.2. Phương pháp kiểm tra khí hóa và khí thực trên mặt tràn

        • 2.2.1. Kiểm tra khí hóa.

    • Hình 2.1: Sự hình thành đuốc khí [4]

    • Hình 2.2: Xác định hd

    • Bảng 2.1: Quan hệ giữa cột nước áp lực khí trời và cao độ [1]

    • 1TBảng 2.2: Trị số của cột nước áp lực phân giới1T [1]

    • Bảng 2.3: Các dạng mấu gồ ghề đặc trưng và trị số Kpg tương ứng [1]

    • Bảng 2.4: Chiều cao nhám tương đương trên bề mặt của một số vật liệu chính [1]

    • Hình 2.3: Biểu đồ quan hệ (1 = f (y/(); (2 = f((/(); (/( = f (L/() [1]

      • 2.2.2. Kiểm tra khí thực [1].

      • 2.3. Tính toán cụ thể cho các trường hợp.

        • 2.3.1. Sơ đồ chung

    • Hình 2.4: Sơ đồ xây dựng mặt cắt đập tràn

    • Hình 2.5: Mặt cắt đập tràn

    • Bảng 2.5: Các Seri tính toán

    • Hình 2.6: Sơ đồ mặt cắt đập tràn

      • 2.3.2. Tính toán cho trường hợp 1 (HRmtR = 80m, hRtkR = 12m, RRb R=30MPa)

    • Bảng 2.6: Tọa độ đường cong mặt tràn Ophixerop

    • Bảng 2.7: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn HRmtR = 80m, hRtkR=12m

      • 2.3.3. Tính toán cho các trường hợp khác

    • Bảng 2.8: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmRRtR=40m

    • Hình 2.7: Biểu đồ quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=40m

    • Bảng 2.9: Quan hệ K=f(ZRmR, hRtkR) ứng với HRmRRtR=60m

    • Hình 2.8: Biểu đồ quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=60m

    • Bảng 2.10: Quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=80m

    • Hình 2.9: Biểu đồ quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=80m

    • Bảng 2.11: Quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=100m

    • Hình 2.10: Biểu đồ quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=100m

    • Bảng 2.12: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=2mm

    • Hình 2.11: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=2mm

    • Bảng 2.13: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=3mm

    • Hình 2.12: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=3mm

    • Bảng 2.14: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=4mm

    • Hình 2.13: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=4mm

    • Bảng 2.15: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=5mm

    • Hình 2.14: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=5mm

    • Bảng 2.16: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=6mm

    • Hình 2.15: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=6mm

    • Bảng 2.17: Quan hệ VRĐTR=f(hRtkR,HRmtR) ứng với ZRmR=7mm

    • Hình 2.16: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=7mm

    • Bảng 2.18: Quan hệ VRĐTR=f(ZRmR,hRtkR,VRngR) ứng với HRmtR=40m

    • Hình 2.17: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=40m

    • Bảng 2.19: Quan hệ VĐT=f(Zm,htk,Vng) ứng với Hmt=60m

    • Hình 2.18: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=60m

    • Bảng 2.20: Quan hệ VĐT=f(Zm,htk,Vng) ứng với Hmt=80m

    • Hình 2.19: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=80m

    • Bảng 2.21: Quan hệ VĐT=f(Zm,htk,Vng) ứng với Hmt=100m

    • Hình 2.20: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=100m

      • 2.4. Phân tích kết quả tính toán

        • 2.4.1. Phân tích khả năng khí hóa

        • 2.4.2. Phân tích khả năng khí thực

      • 2.5. Kết luận Chương 2

    • CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CHO ĐẬP TRÀN THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

      • 3.1. Giới thiệu công trình.

        • 3.1.1. Vị trí công trình.

        • 3.1.2. Nhiệm vụ, quy mô công trình

    • Bảng 3.1: Thông số chính công trình thủy điện Xekaman 1 [6]

      • 3.2. Các thông số tính toán khí thực đập tràn [6].

    • Hình 3.1: Mặt cắt đập tràn thủy điện Xekaman 1 [6]

      • 3.3. Kiểm tra khí hóa và khí thực mặt tràn.

        • 3.3.1. Kiểm tra khí hóa

    • Bảng 3.2: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn thủy điện Xekaman 1

    • Bảng 3.3: Kết quả tính toán kiểm tra khí hóa với Zm =6mm

    • Bảng 3.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa với các trị số Zm

      • 3.3.2. Kiểm tra khí thực

    • Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí thực mặt tràn Xekaman 1 (Bê tông M30, Vng= 14,17m/s)

      • 3.4. Nghiên cứu giải pháp phòng khí thực cho đập tràn thủy điện Xekaman 1.

        • 3.4.1. Đề xuất giải pháp

        • 3.4.2. Bố trí các bộ phận tiếp khí trên mặt tràn

    • Bảng 3.6: Thông số tính toán bộ phận tiếp khí

      • 3.4.3. Tính toán BPTK theo [9]

    • Hình 3.2. Bố trí mũi hắt tại BPTK

    • Hình 3.3: Bố trí mũi hắt và ống dẫn khí (BPTK)

    • Bảng 3.7: Bảng kết quả tính toán bộ phận tiếp khí

    • Hình 3.4: Bố trí bộ phận tiếp khí trên đập tràn thủy điện Xekaman 1

      • 3.5. Kết luận Chương 3.

    • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

    • 2. Những vấn đề còn tồn tại

    • 3. Kiến nghị

    • TÀI LIỆU THAM KHẢO

    • I. Tiếng Việt

    • PHỤ LỤC 1 – Kết quả tính toán vẽ đường mặt nước trên tràn ứng với các trường hợp nghiên cứu.

    • Phụ lục 1.1: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=8m, Hmt=40m

    • Phụ lục 1.2: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=10m, Hmt=40m

    • Phụ lục 1.3: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=12m, Hmt=40m

    • Phụ lục 1.4: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=14m, Hmt=40m

    • Phụ lục 1.5: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=8m, Hmt=60m

    • Phụ lục 1.6: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=10m, Hmt=60m

    • Phụ lục 1.7: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=12m, Hmt=60m

    • Phụ lục 1.8: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=14m, Hmt=60m

    • Phụ lục 1.9: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=8m, Hmt=80m

    • Phụ lục 1.10: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=10m, Hmt=80m

    • Phụ lục 1.11: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=12m, Hmt=80m

    • Phụ lục 1.12: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=14m, Hmt=80m

    • Phụ lục 1.13: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=8m, Hmt=100m

    • Phụ lục 1.14: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=10m, Hmt=100m

    • Phụ lục 1.15: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=12m, Hmt=100m

    • Phụ lục 1.16: Kết quả vẽ đường mặt nước trên tràn htk=14m, Hmt=100m

    • PHỤ LỤC 2 – Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực mặt tràn.

    • Phụ lục 2.1: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với Hmt=40m

    • Phụ lục 2.2: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với Hmt=60m

    • Phụ lục 2.3: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với Hmt=80m

    • Phụ lục 2.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại A ứng với Hmt=100m

    • Phụ lục 2.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với Hmt=40m

    • Phụ lục 2.6: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với Hmt=60m

    • Phụ lục 2.7: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với Hmt=80m

    • Phụ lục 2.8: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực tại T ứng với Hmt=100m

    • PHỤ LỤC 3 – Bản vẽ mặt cắt ngang đập tràn ứng với các trường hợp tính toán

    • PHỤ LỤC 4 – Kết quả tính toán kiểm tra khí hóa, khí thực đập tràn thủy điện Xekaman 1

    • Phụ lục 4.1: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=2mm

    • Phụ lục 4.2: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=3mm

    • Phụ lục 4.3: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=4mm

    • Phụ lục 4.4: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=5mm

    • Phụ lục 4.5: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=6mm

    • Phụ lục 4.6: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=7mm

    • Phụ lục 4.7: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=8mm

    • Phụ lục 4.8: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=9mm

    • Phụ lục 4.9: Tổng hợp kết quả tính toán kiểm tra khí hóa khi Zm=10mm

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TRẦN XUÂN HÒA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÍ THỰC VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN CAO, ÁP DỤNG CHO ĐẬP TRÀN THỦY ĐIỆN XEKAMAN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TRẦN XUÂN HỊA NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÍ THỰC VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN CAO, ÁP DỤNG CHO ĐẬP TRÀN THỦY ĐIỆN XEKAMAN Chuyên ngành: Xây dựng cơng trình thủy Mã số: 60-58-02-02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN CHIẾN HÀ NỘI, NĂM 2015 ` LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thực hiện, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ kỹ thuật chun ngành xây dựng cơng trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu khả khí thực giải pháp phịng khí thực đập tràn cao, áp dụng cho đập tràn thủy điện Xekaman 1” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS Nguyễn Chiến dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn phòng Đào tạo Đại học Sau Đại học, khoa Cơng trình thầy giáo, giáo tham gia giảng dạy tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức suốt thời gian tác giả học tập chương trình Cao học trường Đại học thủy lợi, trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Điện Việt Lào, bạn bè, đồng nghiệp gia đình nhiệt tình giúp đỡ tác giả thời gian học tập thực luận văn Do cịn hạn chế trình độ chun mơn, thời gian có hạn, nên q trình thực luận văn, tác giả khơng tránh khỏi sai sót Tác giả mong muốn tiếp tục nhận bảo thầy, cô giáo góp ý bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Trần Xuân Hòa ` LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Trần Xuân Hòa ` MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CÁC ĐẬP TRÀN CAO VÀ VẤN ĐỀ KHÍ THỰC TRÊN MẶT TRÀN 1.1 Tình hình xây dựng đập bê tơng trọng lực đập tràn cao Việt Nam 1.1.1 Tình hình xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện giới 1.1.2 Một số thơng số cơng trình thủy lợi có 1.2 Điều kiện làm việc đập tràn cao .8 1.2.1 Tác dụng khí thực 1.2.2 Ảnh hưởng hàm khí khí đến làm việc đập tràn 13 1.2.3 Ảnh hưởng sóng 14 1.2.4 Sự mài mòn bề mặt 14 1.2.5 Sự phá hoại tác dụng tải trọng động 15 1.3 Các nghiên cứu khí thực mặt tràn 16 1.3.1 Tình hình nghiên cứu khí thực mặt tràn giới 16 1.3.2 Tình hình nghiên cứu khí thực mặt tràn Việt Nam 17 1.3.3 Một số hình ảnh bố trí thiết bị tiếp khí cơng trình tràn tháo lũ.18 1.4 Phạm vi nghiên cứu luận văn 21 1.5 Kết luận Chương I 21 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT KHẢ NĂNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN .22 2.1 Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp kiểm tra khí hóa khí thực mặt tràn 22 2.2.1 Kiểm tra khí hóa 23 ` 2.2.2 Kiểm tra khí thực [1] 32 2.3 Tính tốn cụ thể cho trường hợp 33 2.3.1 Sơ đồ chung 33 2.3.2 Tính tốn cho trường hợp (H mt = 80m, h tk = 12m, R b =30MPa) 38 2.3.3 Tính tốn cho trường hợp khác 45 2.4 Phân tích kết tính tốn 63 2.4.1 Phân tích khả khí hóa 63 2.4.2 Phân tích khả khí thực 64 2.5 Kết luận Chương 66 CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG CHO ĐẬP TRÀN THỦY ĐIỆN XEKAMAN 67 3.1 Giới thiệu cơng trình 67 3.1.1 Vị trí cơng trình 67 3.1.2 Nhiệm vụ, quy mơ cơng trình 67 3.2 Các thơng số tính tốn khí thực đập tràn [6] 71 3.3 Kiểm tra khí hóa khí thực mặt tràn 73 3.3.1 Kiểm tra khí hóa 73 3.3.2 Kiểm tra khí thực 79 3.4 Nghiên cứu giải pháp phịng khí thực cho đập tràn thủy điện Xekaman 81 3.4.1 Đề xuất giải pháp 81 3.4.2 Bố trí phận tiếp khí mặt tràn 82 3.4.3 Tính tốn BPTK theo [9] 83 3.5 Kết luận Chương 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC – Kết tính tốn vẽ đường mặt nước tràn ứng với trường hợp nghiên cứu 94 ` PHỤ LỤC – Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khả khí hóa, khí thực 111 PHỤ LỤC – Bản vẽ mặt cắt ngang đập tràn ứng với trường hợp tính tốn .128 PHỤ LỤC – Kết tính tốn kiểm tra khí hóa, khí thực đập tràn thủy điện Xekaman 135 ` DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cơng trình đầu mối Hồ chứa nước Định Bình Hình 1.2: Đập tràn Đập dâng hồ chứa nước Cửa Đạt Hình 1.3: Đập tràn Đập dâng Cơng trình thủy điện Đồng Nai .7 Hình 1.4: Cơng trình thủy điện Sơn La nhìn từ hạ lưu Hình 1.5: Khí thực mặt tràn đập Bratxcaia (Nga) [1] Hình 1.6: Xâm thực mũi phun cuối bể đập tràn Thác Bà 10 Hình 1.7: Hiện tượng khí thực xâm thực bề mặt dốc nước tràn Kẻ Gỗ [1] .12 Hình 1.8: Bố trí hệ thống ống dẫn khí trụ pin đập tràn .19 Hình 1.9: Bố trí TBTK đập tràn 19 Hình 1.10: Bộ phận tiếp khí đập tràn 20 Hình 1.11: Quan sát trộn khí bề mặt dốc tràn có TBTK .20 Hình 2.1: Sự hình thành đuốc khí [9] 23 Hình 2.2: Xác định hd 26 Hình 2.3: Biểu đồ quan hệ ξ1 = f (y/∆); ξ2 = f(δ/∆); δ/∆ = f (L/∆) [1] .31 Hình 2.4: Sơ đồ xây dựng mặt cắt đập tràn 34 Hình 2.5: Mặt cắt đập tràn 35 Hình 2.6: Sơ đồ mặt cắt đập tràn 37 Hình 2.7: Biểu đồ quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=40m quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=60m quan hệ K=f(Zm, htk) ứng với Hmt=80m quan hệ K=f(Zm, htk) ứng 46 Hình 2.8: Biểu đồ 47 Hình 2.9: Biểu đồ 48 Hình 2.10: Biểu đồ 49 với Hmt=100m ` Hình 2.11: Biểu đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=2mm đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=3mm đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=4mm đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=5mm đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=6mm đồ quan hệ VĐT=f(htk, Hmt) ứng với Zm=7mm 50 Hình 2.12: Biểu 51 Hình 2.13: Biểu 52 Hình 2.14: Biểu 53 Hình 2.15: Biểu 54 Hình 2.16: Biểu 55 Hình 2.17: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=40m 57 Hình 2.18: Biểu đồ quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với quan hệ VĐT = f(Zm, htk, Vng) ứng với Hmt=60m 59 Hình 2.19: Biểu đồ Hmt=80m 61 Hình 2.20: Biểu đồ Hmt=100m .63 Hình 3.1: Mặt cắt đập tràn thủy điện Xekaman [6] 73 Hình 3.2 Bố trí mũi hắt BPTK .84 Hình 3.3: Bố trí mũi hắt ống dẫn khí (BPTK) 87 Hình 3.4: Bố trí phận tiếp khí đập tràn thủy điện Xekaman .89 130 131 132 133 134 135 PHỤ LỤC – Kết tính tốn kiểm tra khí hóa, khí thực đập tràn thủy điện Xekaman 136 Zm Mặt (mm) cắt (m) Phụ lục 4.1: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=2mm K Khí hóa Khí thực M30 3,09 39,03 Ko Ko 2.500 2,0 0,00098 63 0,8741 4,94 12,96 Ko Ko 5,00 2.500 2,0 0,00098 63 0,8651 6,31 6,94 Ko Ko 13,43 4,83 2.414 2,0 0,00098 63 0,8626 7,15 5,04 Ko Ko 10,09 12,33 3,42 1.716 2,0 0,00103 63 0,8990 8,24 3,47 Ko Ko 196,65 10,09 12,06 3,12 1.566 2,0 0,00105 63 0,8985 9,08 2,79 Ko Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.459 2,0 0,00106 63 0,8982 9,79 2,37 Ko Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.377 2,0 0,00107 63 0,8979 10,41 2,08 Có Ko 11 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.299 2,0 0,00108 63 0,8975 11,08 1,83 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.374 2,0 0,00107 63 0,8979 10,44 2,26 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.273 2,0 0,00108 63 0,8974 11,31 1,84 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.240 2,0 0,00108 63 0,8972 11,63 1,77 Có Ko Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 10 18,82 5,44 212,58 10,08 10 21,19 4,83 208,20 61,5 24,30 3,42 B (m) Vi (m/s) V ĐT (m/s) 10 2.500 2,0 0,00099 63 0,8828 5,00 14,42 10,08 202,76 61,5 26,66 3,12 hi (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv 137 Phụ lục 4.2: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=3mm Zm Mặt (mm) cắt (m) K Khí hóa Khí thực M30 3,38 32,76 Ko Ko 2.500 2,5 0,00098 74 0,8741 4,94 12,96 Ko Ko 5,00 2.500 2,5 0,00098 74 0,8651 6,31 6,94 Ko Ko 13,43 4,83 2.413 2,5 0,00098 74 0,8626 7,15 5,04 Ko Ko 10,09 12,33 3,42 1.711 2,5 0,00103 74 0,8989 8,24 3,47 Ko Ko 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 2,5 0,00105 74 0,8985 9,08 2,79 Ko Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 2,5 0,00106 74 0,8981 9,79 2,37 Ko Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 2,5 0,00107 74 0,8978 10,41 2,08 Có Ko 11 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 2,5 0,00108 74 0,8975 11,08 1,83 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 2,5 0,00107 74 0,8978 10,44 2,26 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 2,5 0,00108 74 0,8973 11,31 1,84 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 2,5 0,00108 74 0,8972 11,63 1,77 Có Ko Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 10 18,82 5,44 212,58 10,08 10 21,19 4,83 208,20 61,5 24,30 3,42 B (m) Vi (m/s) V ĐT (m/s) 10 2.500 2,5 0,00099 74 0,8828 5,00 14,42 10,08 202,76 61,5 26,66 3,12 hi (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv 138 Phụ lục 4.3: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=4mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 3,0 0,00099 86 0,8828 3,64 28,22 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 3,0 0,00099 86 0,8741 4,96 12,82 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 3,0 0,00099 86 0,8651 6,35 6,87 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 3,0 0,00099 86 0,8626 7,19 4,98 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 3,0 0,00105 86 0,8989 8,16 3,54 Ko Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 3,0 0,00107 86 0,8985 9,04 2,82 Ko Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 3,0 0,00109 86 0,8981 9,77 2,38 Ko Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 3,0 0,00110 86 0,8978 10,42 2,08 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 3,0 0,00111 86 0,8975 11,11 1,82 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 3,0 0,00110 86 0,8978 10,49 2,23 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 3,0 0,00111 86 0,8973 11,35 1,83 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 3,0 0,00111 86 0,8972 11,63 1,77 Có Ko 139 Phụ lục 4.4: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=5mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 3,5 0,00099 100 0,8828 3,92 24,31 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 3,5 0,00099 100 0,8741 5,35 11,04 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 3,5 0,00099 100 0,8651 6,84 5,91 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 3,5 0,00099 100 0,8626 7,75 4,29 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 3,5 0,00105 100 0,8989 8,79 3,05 Ko Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 3,5 0,00107 100 0,8985 9,74 2,43 Ko Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 3,5 0,00109 100 0,8981 10,53 2,05 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 3,5 0,00110 100 0,8978 11,22 1,79 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 3,5 0,00111 100 0,8975 11,97 1,56 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 3,5 0,00110 100 0,8978 11,31 1,92 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 3,5 0,00111 100 0,8973 12,24 1,57 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 3,5 0,00111 100 0,8972 12,54 1,53 Có Ko 140 Phụ lục 4.5: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=6mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 4,0 0,00099 114 0,8828 4,18 21,34 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 4,0 0,00099 114 0,8741 5,70 9,70 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 4,0 0,00099 114 0,8651 7,30 5,19 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 4,0 0,00099 114 0,8626 8,27 3,76 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 4,0 0,00105 114 0,8989 9,39 2,68 Ko Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 4,0 0,00107 114 0,8985 10,39 2,13 Có Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 4,0 0,00109 114 0,8981 11,24 1,80 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 4,0 0,00110 114 0,8978 11,98 1,57 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 4,0 0,00111 114 0,8975 12,78 1,37 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 4,0 0,00110 114 0,8978 12,07 1,69 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 4,0 0,00111 114 0,8973 13,06 1,38 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 4,0 0,00111 114 0,8972 13,38 1,34 Có Ko 141 Phụ lục 4.6: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=7mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 4,5 0,00099 122 0,8828 4,33 19,97 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 4,5 0,00099 122 0,8741 5,90 9,07 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 4,5 0,00099 122 0,8651 7,54 4,86 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 4,5 0,00099 122 0,8626 8,55 3,52 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 4,5 0,00105 122 0,8989 9,70 2,50 Ko Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 4,5 0,00107 122 0,8985 10,74 2,00 Có Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 4,5 0,00109 122 0,8981 11,62 1,69 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 4,5 0,00110 122 0,8978 12,38 1,47 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 4,5 0,00111 122 0,8975 13,21 1,28 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 4,5 0,00110 122 0,8978 12,48 1,58 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 4,5 0,00111 122 0,8973 13,50 1,29 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 4,5 0,00111 122 0,8972 13,83 1,25 Có Ko 142 Phụ lục 4.7: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=8mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 5,0 0,00099 130 0,8828 4,46 18,76 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 5,0 0,00099 130 0,8741 6,08 8,53 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 5,0 0,00099 130 0,8651 7,78 4,57 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 5,0 0,00099 130 0,8626 8,82 3,31 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 5,0 0,00105 130 0,8989 10,01 2,35 Ko Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 5,0 0,00107 130 0,8985 11,08 1,88 Có Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 5,0 0,00109 130 0,8981 11,98 1,59 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 5,0 0,00110 130 0,8978 12,77 1,38 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 5,0 0,00111 130 0,8975 13,63 1,21 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 5,0 0,00110 130 0,8978 12,87 1,48 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 5,0 0,00111 130 0,8973 13,93 1,21 Có Ko T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 5,0 0,00111 130 0,8972 14,27 1,18 Có Có 143 Phụ lục 4.8: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=9mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 5,5 0,00099 138 0,8828 4,59 17,74 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 5,5 0,00099 138 0,8741 6,26 8,06 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 5,5 0,00099 138 0,8651 8,01 4,32 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 5,5 0,00099 138 0,8626 9,07 3,13 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 5,5 0,00105 138 0,8989 10,29 2,22 Có Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 5,5 0,00107 138 0,8985 11,40 1,77 Có Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 5,5 0,00109 138 0,8981 12,32 1,50 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 5,5 0,00110 138 0,8978 13,14 1,31 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 5,5 0,00111 138 0,8975 14,01 1,14 Có Ko B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 5,5 0,00110 138 0,8978 13,24 1,40 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 5,5 0,00111 138 0,8973 14,32 1,15 Có Có T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 5,5 0,00111 138 0,8972 14,68 1,11 Có Có 144 Phụ lục 4.9: Tổng hợp kết tính tốn kiểm tra khí hóa Zm=10mm Zm Mặt (mm) cắt B(m) (m) Vi (m/s) hi (m) Zi (m) Ha (m) H ĐT (m) δ (m) δ/∆ y/∆ ξ2 ξ1 ϕv V ĐT (m/s) K Khí hóa Khí thực M30 10 11,01 9,29 218,00 10,07 19,36 5,00 2.500 6,0 0,00099 145 0,8828 4,71 16,82 Ko Ko 10 14,86 6,88 216,69 10,07 16,41 5,00 2.500 6,0 0,00099 145 0,8741 6,43 7,64 Ko Ko 10 18,82 5,44 212,58 10,08 14,42 5,00 2.500 6,0 0,00099 145 0,8651 8,22 4,09 Ko Ko 10 21,19 4,83 208,20 10,08 13,43 4,83 2.413 6,0 0,00099 145 0,8626 9,31 2,97 Ko Ko 61,5 24,30 3,42 202,76 10,09 12,33 3,42 1.711 6,0 0,00105 145 0,8989 10,57 2,11 Có Ko 61,5 26,66 3,12 196,65 10,09 12,06 3,12 1.560 6,0 0,00107 145 0,8985 11,70 1,68 Có Ko 61,5 28,65 2,90 196,25 10,10 11,92 2,90 1.451 6,0 0,00109 145 0,8981 12,66 1,42 Có Ko 10 61,5 30,39 2,74 185,35 10,11 11,83 2,74 1.368 6,0 0,00110 145 0,8978 13,49 1,24 Có Ko A 61,5 32,26 2,58 178,94 10,12 11,74 2,58 1.289 6,0 0,00111 145 0,8975 14,39 1,08 Có Có B 61,5 30,60 2,72 171,43 10,13 12,85 2,72 1.359 6,0 0,00110 145 0,8978 13,59 1,33 Có Ko C 61,5 32,92 2,53 174,11 10,13 12,31 2,53 1.263 6,0 0,00111 145 0,8973 14,71 1,09 Có Có T 61,5 33,67 2,47 175,00 10,13 12,56 2,47 1.235 6,0 0,00111 145 0,8972 15,07 1,06 Có Có 10 ... thành khí hóa dẫn đến khí thực phá hoại bề mặt đập tràn Vì vậy, nghiên cứu khả khí thực giải pháp phịng khí thực đập tràn cao có tính khoa học thực tiễn, để giải cấp thiết vấn đề xây dựng đập tràn. .. Xekaman 22 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT KHẢ NĂNG KHÍ THỰC TRÊN ĐẬP TRÀN 2.1 Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu khả xuất khí hóa ứng với chiều cao mặt tràn, cột nước... 2007 Về khí thực mặt tràn, có số nghiên cứu nêu trên, chưa có cơng trình thực việc nghiên cứu tổng quát khả khí hóa khí thực mặt tràn phụ thuộc vào thông số khác chiều cao mặt tràn, cột nước tràn,

Ngày đăng: 11/07/2020, 21:07

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w