【摘 要】
:
由于实际工程的特殊性和复杂性,大多交通桥(闸)轴线或中心线与河道中心线夹角并非呈90°,如果按照底流消能消力池垂直河道的常规做法,必然会出现在桥后与消力池的连接段河道
论文部分内容阅读
由于实际工程的特殊性和复杂性,大多交通桥(闸)轴线或中心线与河道中心线夹角并非呈90°,如果按照底流消能消力池垂直河道的常规做法,必然会出现在桥后与消力池的连接段河道采用“梯形”混凝上进行连接过度,从而增加了该连接段的混凝土工程量和工程造价。若将交通桥(闸)后的消力池的前后沿改为顺桥(闸)方向(即消力池的前后沿与桥中心线方向平行)不仅可以减少工程量,节约资金,同时还会达到更好的消能防冲效果。由于关于斜向消力池的研究并不多,本论文是在前人研究正向消力池内水流特性的原理上,探索斜向消力池内的水流特性。论文中研究了夹角75°、60°和45°三个方案,探索斜向消力池内的水流特性,探索的内容主要有斜向消力池内的纵向流速、横向流速、池内水深、弗劳德数凡、斜向消力池内的消能效果以及斜向消力池内的跃后水深计算公式,通过对比分析的方法发现:(1)对于斜向交通桥(闸)后的消力池,采用斜向消力池的设计方法比正向消力池的设计方法更好。(2)斜向消力池内的水流特性,包括消力池内的水深变化,横向流速、纵向流速、弗劳德数以及消能效果均有一定的变化规律,其变化规律均与斜向消力池夹角的角度有关,文章中有具体论述。(3)斜向消力池的整体消能效果比正向消力池的整体效果好;(4)正向消力池内的跃后水深计算公式并不适用于斜向消力池内的跃后水深计算,文章中归纳、总结,初步提出了夹角75°、60°和45°斜向消力池内的跃后水深经验计算公式。通过对试验的分析和研究,发现了斜向消力池内水流特性的许多规律和特点,同时最重要的是发现了斜向消力池内消能效果比正向消力池内的消能效果好,对于交通桥(闸室)与河道不垂直的状况,建议采用斜向消力池的设计方法。
其他文献
随着原油的日益重质化和劣质化及清洁燃料升级换代步伐的加快,加氢裂化能力持续增长,加氢裂化预处理技术也将得到快速发展。本文重点介绍FRIPP在加氢裂化预处理催化剂方面
镇海炼化在2010年Ⅰ套加氢裂化装置扩能改造时选用FRIPP研制开发的FF-46/FC-50加氢裂化级配催化剂,加氢裂化系列加工能力由100万吨/年提高至120万吨/年,工业应用结果表明
中国石化青岛炼油化工有限责任公司新建2.0Mt/a加氢裂化装置首次开工的标定结果表明,在全循环方案精制温度367℃、裂化温度381℃的条件下,脱硫率为99.35%,轻油收率94.30%.装置
本文着重对中国石化武汉分公司180万吨/年加氢裂化运行状况进行分析总结,针对装置标定期间运行数据进行分析比对,研究了加氢裂化原料及产品性质,分析FF-46/FC-32催化剂的性
三峡成库蓄水后,库区航道条件得到了极大改善,但码头建设中常常遇到深水施工问题。钢管混凝土嵌岩桩是在覆盖层较浅的深水码头和跨江桥梁建设中经常采用的深基础型式。钢护筒
雄激素受体(androgen reeeptor,AR)属于核受体家族中的类固醇受体,是一类配体依赖型的转录因子。核受体家族成员在结构和功能上都具有很高的相似性,它们主要由三个结构域组成:低
固定床渣油加氢技术在相当长的一段时期内仍将是渣油加氢的主要工业应用技术,也是大多数炼厂实现渣油清洁高效转化的优选技术。本文介绍了国内外固定床渣油加氢处理催化剂
随着我国城市化进程的加快,小城镇数量增加、规模扩大,人们对小城镇供水工程的规模和出水水质的要求日益提高。西南山区小城镇普遍存在地形地貌复杂,水源地水位变差大、水质季节
介绍了石油化工科学研究院(简称RIPP)近年来在加氢裂化技术和相关催化剂开发方面的进展。催化剂包括第三代尾油型裂化催化剂RHC-131、中油型裂化催化剂RHC-132、灵活型裂
从公司成品油结构及组成分析成品油板块的增效潜力,针对成品油市场的动态需求结构和供求关系,优化炼油厂资源和成品油结构,调整部分装置的运行模式,提高高质量清洁成品油比例