水力计算手册(第二版)
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《水力计算手册》(实用版)目录1.《水力计算手册》概述2.《水力计算手册》的内容3.《水力计算手册》的应用领域和价值4.《水力计算手册》的特点和优势5.结论正文《水力计算手册》是一本关于水力计算的专业工具书,涵盖了水力学的基本理论、方法和应用。
本文将从以下几个方面对《水力计算手册》进行介绍:概述、内容、应用领域和价值、特点和优势。
《水力计算手册》概述:《水力计算手册》是一本以水力计算为主题的专业工具书,主要介绍了水力计算的基本理论、方法和应用。
本书旨在为从事水力计算的工程师和技术人员提供一本实用的工具书,以便他们在实际工作中能够快速、准确地解决各种水力计算问题。
《水力计算手册》的内容:《水力计算手册》共分为十二章,内容包括:水力学基本概念、水力计算基本方法、水流运动理论、水力管道设计计算、水力泵站设计计算、水力发电设计计算、渠道水力学、水力建筑物设计计算、水力计算在工程中的应用等。
每一章都详细介绍了相关理论和方法,并附有丰富的实例和计算题,以便读者理解和掌握。
《水力计算手册》的应用领域和价值:《水力计算手册》广泛应用于水利工程、水电站、水力泵站、给排水工程等领域。
通过使用本书,工程师和技术人员可以更加准确地进行水力计算,提高工程设计质量和效率,降低工程风险,节约工程投资。
此外,本书还可以作为相关专业人员的培训教材,提高整个行业的技术水平。
《水力计算手册》的特点和优势:1.系统性强:本书从水力学基本理论到实际工程应用,内容系统完整,方便读者学习和查阅。
2.实用性强:本书详细介绍了各种水力计算方法和实例,并附有丰富的计算题,便于读者理解和掌握。
3.更新及时:本书根据行业发展和最新技术动态,对相关内容进行了更新和补充,保证了内容的时效性。
4.适用范围广:本书适用于水利工程、水电站、水力泵站、给排水工程等多个领域,具有较高的参考价值。
结论:《水力计算手册》是一本具有较高实用价值的专业工具书,为从事水力计算的工程师和技术人员提供了一本实用的工具书。
水闸水力计算说明一、过流能力计算1.1外海进水外海进水时,外海水面高程取5.11m ,如意湖内水面高程取1.0m 。
中间三孔放空闸,底板高程为-4.0m ,两侧八孔防潮闸底板高程为2.0m ,每孔闸净宽度为10m 。
表2 内海排水时计算参数特性表1.1.1中间三孔放空闸段 a.判定堰流类型27.511.948==Hδ式中δ为堰壁厚度,H 为堰上水头。
2.5<5.27<10,为宽顶堰流。
b.堰流及闸孔出流判定11.95=H e =0.549≤0.65,为闸孔出流。
式中,e 为闸门开启高度,H 为堰、闸前水头。
c.自由出流及淹没出流判定闸孔出流收缩断面水深h c=ε1e=5.0×0.650=3.25m 。
式中,e 为闸门开启高度,为5.0m ;ε1为垂向收缩系数,查《水利计算手册》(2006年第二版)中表3-4-1得0.650。
收缩断面处水流速为υc=)(20c h H g -ϕ=)(25.311.981.9295.0-⨯⨯⨯=10.19m/s 。
式中,ψ为闸孔流速系数,查《水利计算手册》(2006年第二版)中表3-4-3,取0.95;H 0为闸前总水头,为9.11m ; hc 为收缩断面水深。
收缩断面水深hc 的共轭水深hc”=)181(22-+c c c gh h ν=)125.381.919.1081(225.32-⨯⨯+=6.83m ;下游水深ht=5.0m <hc”=6.83m ,故为自由出流。
d.过流量计算根据闸孔自由出流流量计算公式Q 1=002gH be μ=11.981.92530503.0⨯⨯⨯⨯⨯=1008.71m³/s 。
式中,μ0为流量系数,平板闸门流量系数可按经验公式 μ0=0.60-0.176He=0.60-0.176×0.549=0.503; b 为闸孔宽度,为3×10=30m 。
1.1.2两侧八孔防潮闸段 a.判定堰流类型43.1511.348==Hδ>10,过渡为明渠流。
《水力计算手册》一、引言水力计算在水务工程中具有举足轻重的地位,它关乎工程的合理性、安全性和经济性。
水力计算手册作为一本实用工具书,旨在为工程技术人员提供便捷、准确的计算方法和技术支持。
二、水力计算基础概念1.水力参数水力计算涉及的主要参数包括流量、压力、流速、粗糙度等。
正确获取这些参数是进行水力计算的前提。
2.水力计算公式与方法水力计算公式和方法主要包括达西-威斯巴赫公式、莫迪公式、埃克特公式等。
了解这些公式和方法有助于快速完成水力计算。
三、水力计算步骤1.确定计算目标:明确计算目的,如管道直径、泵站规模等。
2.收集相关资料:包括工程设计资料、水质检测报告等。
3.进行初步计算:根据已知条件,采用适当的方法进行初步计算。
4.校核计算结果:对初步计算结果进行校核,确保其准确性。
5.编写计算报告:将计算过程和结果整理成报告,以便审阅和存档。
四、水力计算应用于实际工程案例1.给水排水工程:通过水力计算确定管道直径、泵站规模等参数。
2.水利枢纽工程:对水库、水闸等建筑物进行水力计算,确保工程安全。
3.输水管道工程:计算管道内水流速度、压力损失等,为工程设计提供依据。
4.泵站工程:通过水力计算选择合适型号的泵站设备。
五、水力计算软件介绍与使用方法1.常见水力计算软件概述:简要介绍市场上常见的水力计算软件。
2.水力计算软件操作演示:以某款水力计算软件为例,演示操作流程。
六、水力计算注意事项与建议1.遵守国家相关法规与标准:在进行水力计算时,应遵循国家法规和行业标准。
2.确保计算数据的准确性:收集完整、准确的数据,避免因数据错误导致计算结果失真。
3.结合实际工程合理选用计算方法:根据工程特点选择合适的计算方法。
4.注重计算结果的可行性:在计算过程中,要充分考虑工程实际,确保计算结果具有可行性。
七、总结与展望1.水力计算手册为工程技术人员提供了一部实用的工具书,有助于提高水力计算的准确性和效率。
2.随着技术的发展,水力计算将面临更多挑战,如复杂地形、新型材料的应用等。
《水力计算手册》摘要:一、引言二、水力计算的基本概念1.水力计算的定义2.水力计算的重要性三、水力计算的方法1.基本水力计算方法a.流量计算b.压力计算c.流速计算2.高级水力计算方法a.阻力计算b.冲击力计算c.空化计算四、水力计算的应用领域1.水利工程2.给排水工程3.工业管道工程4.船舶工程五、水力计算的发展趋势1.计算机辅助水力计算2.智能化水力计算3.大数据在水力计算中的应用六、结论正文:【引言】《水力计算手册》是一本系统介绍水力计算理论和实践的专著,旨在为工程技术人员提供水力计算的基本知识和实用方法。
本文将简要概括手册的主要内容。
【水力计算的基本概念】水力计算是研究水流运动规律及其在工程中的应用的一门学科。
通过分析流体的运动状态,可以预测水流的各种性质,如流量、压力、流速等。
水力计算在水利、给排水、工业管道和船舶工程等领域具有广泛的应用。
【水力计算的方法】水力计算主要包括基本水力计算和高级水力计算。
基本水力计算主要包括流量计算、压力计算和流速计算。
流量计算是根据流体的质量守恒原理,通过测量或计算流体通过某一截面的体积和时间来确定。
压力计算是分析流体在管道中产生的压力变化,通常采用伯努利定理等方法。
流速计算则是根据流体的连续性方程,通过计算压力差和截面积得出。
高级水力计算包括阻力计算、冲击力计算和空化计算等。
阻力计算是为了分析流体在管道中流动时受到的阻力和能耗。
冲击力计算是研究流体在管道中高速流动时产生的冲击力和压力波。
空化计算则是分析流体在高速流动过程中产生的气泡和空化现象。
【水力计算的应用领域】水力计算在多个领域具有广泛的应用。
在水利工程中,水力计算可以用于水电站、灌溉系统、河道整治等工程的设计和运行。
给排水工程中,水力计算有助于优化供水、排水和污水处理系统。
在工业管道工程中,水力计算可以提高流体的输送效率和安全性。
在船舶工程中,水力计算为船舶设计和航行提供了重要依据。
【水力计算的发展趋势】随着计算机技术的发展,计算机辅助水力计算逐渐成为主流。
挑流消能计算书一、示意图:二、基本设计资料1.依据规范及参考书目:武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)2.计算参数:单宽流量q = 37.125 m3/s上游水位高程E1 = 420.140 m 下游水位高程E2 = 383.515 m鼻坎出口水深h = 2.954 m 下游水深ht = 3.515 m鼻坎顶点高程E3 = 412.080 m 鼻坎反弧半径R = 14.600 m坝面水平角φc = 3.43 度鼻坎挑角θ= 21.00 度抗冲系数K = 1.500三、计算过程1.鼻坎至下游水面的挑距xp计算:计算公式:x p={v2sinθscosθs+vcosθs×[v2sin2θs+2g(ΔS+hcosθs)]1/2}/g (式1.1) 式1.1中鼻坎出口断面的流速v可近似按下式计算:v =φ×(2gS1)1/2(式1.2)式1.2中流速系数φ可按下面的经验公式计算:φ=[1-0.055/K11/2]1/3(式1.3)式1.3中流能比K1=q/(g1/2×Z1.5) (式1.4)式1.4中上下游水位差Z =E1-E2 =36.625m将Z代入式1.4得:K1=37.125/(9.811/2×36.6251.5) =0.053将K1代入式1.3得:φ=[1-0.055/0.0531/2]1/3=0.913式1.2中上游水位至鼻坎顶点高差S1=E1-E3 =8.060m将φ、S1代入式1.2得:v =0.913×(2×9.8×8.060)1/2=11.481 m/s式1.1中水舌射出角θs =θ-(βo-α) (式1.5)式1.5中溢流坝面与挑坎反弧末端切线的夹角βo =θ+φcβo =3.430+21.000 =24.430 度式1.5中鼻坎出口断面中点水流方向与溢流坝面间夹角α可由图表查得从《水力计算手册》图4-3-4中根据βo与R/h'的值查得α=19.257 度将βo、α代入式1.5得:θs =3.430-(24.430-19.257) =15.827 度式1.1中鼻坎顶点与下游水位高差ΔS =E3-E2 =28.565m将v、θs、ΔS代入式1.1得:x p={11.4812×sin15.83°×cos15.83°+11.481×cos15.83°×[11.4812×sin215.83°+19.6×(28.565+2.954×cos15.83°)]1/2}/9.8=31.716 m2.冲刷坑深度t计算:计算公式:t =K×q1/2×Z0.25-ht (式1.6)t =1.500×37.1251/2×36.6250.25-3.515 =18.969 m3.水面以下水舌长度的水平投影Lc计算:计算公式:Lc =T/tanβ(式1.7)式1.7中水舌外缘与下游水面的夹角β按下式计算:tanβ=[tan2θs+2g(ΔS+hcosθs)/(v2cos2θs)]1/2(式1.8)=[tan215.83°+19.6×(28.565+2.954×cos15.83°)/(11.4812×cos20.28°)]1/2=2.264将tanβ代入式1.7得:Lc =(t+ht)/tanβ=(18.969+3.515)/2.264 =9.931 m 4.冲刷坑后坡计算:计算公式:i =t/L1 =t/(x p+Lc) (式1.9)i=18.969/(31.716+9.931) = 1/2.196消力池和消力坎的区别:。
挑流消能计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本设计资料1.依据规范及参考书目:武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)2.计算参数:单宽流量q = 37.125 m3/s上游水位高程E1 = 420.140 m 下游水位高程E2 = 383.515 m鼻坎出口水深h = 2.954 m 下游水深ht = 3.515 m鼻坎顶点高程E3 = 412.080 m 鼻坎反弧半径R = 14.600 m坝面水平角φc = 3.43 度鼻坎挑角θ= 21.00 度抗冲系数K = 1.500三、计算过程1.鼻坎至下游水面的挑距xp计算:计算公式:x p={v2sinθscosθs+vcosθs×*v2sin2θs+2g(ΔS+hcosθs)+1/2}/g (式1.1) 式1.1中鼻坎出口断面的流速v可近似按下式计算:v =φ×(2gS1)1/2(式1.2)式1.2中流速系数φ可按下面的经验公式计算:φ=[1-0.055/K11/2]1/3(式1.3)式1.3中流能比K1=q/(g1/2×Z1.5) (式1.4)式1.4中上下游水位差Z =E1-E2 =36.625m将Z代入式1.4得:K1=37.125/(9.811/2×36.6251.5) =0.053将K1代入式1.3得:φ=[1-0.055/0.0531/2]1/3=0.913式1.2中上游水位至鼻坎顶点高差S1=E1-E3 =8.060m将φ、S1代入式1.2得:v =0.913×(2×9.8×8.060)1/2=11.481 m/s式1.1中水舌射出角θs =θ-(βo-α) (式1.5)式1.5中溢流坝面与挑坎反弧末端切线的夹角βo =θ+φcβo =3.430+21.000 =24.430 度式1.5中鼻坎出口断面中点水流方向与溢流坝面间夹角α可由图表查得从《水力计算手册》图4-3-4中根据βo与R/h'的值查得α=19.257 度将βo、α代入式1.5得:θs =3.430-(24.430-19.257) =15.827 度式1.1中鼻坎顶点与下游水位高差ΔS =E3-E2 =28.565m将v、θs、ΔS代入式1.1得:x p={11.4812×sin15.83°×cos15.83°+11.481×cos15.83°×[11.4812×sin215.83°+19.6×(28.565+2.954×cos15.83°)]1/2}/9.8=31.716 m2.冲刷坑深度t计算:计算公式:t =K×q1/2×Z0.25-ht (式1.6)t =1.500×37.1251/2×36.6250.25-3.515 =18.969 m3.水面以下水舌长度的水平投影Lc计算:计算公式:Lc =T/tanβ(式1.7)式1.7中水舌外缘与下游水面的夹角β按下式计算:tanβ=[tan2θs+2g(ΔS+hcosθs)/(v2cos2θs)+1/2(式1.8)=[tan215.83°+19.6×(28.565+2.954×cos15.83°)/(11.4812×cos20.28°)]1/2=2.264将tanβ代入式1.7得:Lc =(t+ht)/tanβ=(18.969+3.515)/2.264 =9.931 m4.冲刷坑后坡计算:计算公式:i =t/L1 =t/(x p+Lc) (式1.9)i=18.969/(31.716+9.931) = 1/2.196。
《水力计算手册》
(原创版)
目录
1.《水力计算手册》简介
2.水力计算的基本原理
3.手册中的主要内容和章节
4.手册的应用范围和价值
5.结论
正文
《水力计算手册》是一本关于水力计算的实用性手册,旨在为水力工程师、水利工程师、土木工程师等提供在水力计算方面的专业指导。
水力计算是水利工程设计、施工和运行管理中的重要环节,它包括水力学、水文学、水文地质学等多个方面的知识。
水力计算的基本原理主要涉及流体力学、水力学和水文学的基本理论和公式。
例如,流体力学中的连续性方程、动量守恒方程、能量守恒方程等,水力学中的水头损失、水流速度、压力等,水文学中的径流、蒸发、降水等。
《水力计算手册》中的主要内容和章节涵盖了水力计算的各个方面,包括水力计算的基本原理和方法、水力计算的实际应用、水力计算的案例分析等。
手册中的每个章节都详细讲解了相关的理论知识和计算方法,并附有丰富的实例和练习题,以便读者更好地理解和掌握水力计算的知识和技能。
手册的应用范围非常广泛,不仅可以作为水利工程、土木工程等相关专业的教材或参考书,也可以作为水力工程师、水利工程师、土木工程师等在职人员的工具书。
此外,手册中的知识和技能也适用于其他涉及水力
计算的领域,如水资源管理、水环境治理、城市规划等。
《水力计算手册》摘要:一、引言二、水力计算的基本概念与原理1.水力资源的定义与分类2.水力计算的目的与意义3.水力计算的基本原理三、水力计算的方法与步骤1.数据的收集与处理2.水力资源的评估与分析3.水电站的规划与设计4.经济与社会影响分析四、水力计算的应用领域1.水力发电2.水资源的合理利用与保护3.水环境的改善与治理五、我国水力计算的现状与发展趋势1.我国水力资源的概况2.我国水力计算的成就与挑战3.水力计算的未来发展趋势六、结论正文:一、引言水力计算在水利工程建设和水资源管理中具有重要的地位和作用。
随着我国经济的快速发展和水资源的日益紧缺,水力计算在保障国家水安全、促进可持续发展方面面临着更为严峻的挑战。
本文旨在简要介绍水力计算的基本概念、方法和应用,并探讨我国水力计算的现状与发展趋势。
二、水力计算的基本概念与原理1.水力资源的定义与分类水力资源是指水体中因重力产生的能量,具有可再生、清洁和无污染等特点。
根据水力资源的形成条件和水电站的类型,可将其分为潮汐能、海浪能、海洋温差能、水力能等。
2.水力计算的目的与意义水力计算的目的是为了评估水力资源的开发潜力,为水电站的规划、设计、建设和运行提供科学依据。
水力计算对于促进可再生能源的开发利用,保障国家能源安全,保护生态环境具有重要意义。
3.水力计算的基本原理水力计算的基本原理包括水力学原理、水文学原理和电气工程原理。
通过分析流域水文特征、水力特性、地形地貌等条件,评估水力资源的开发潜力,为水电站的规划与设计提供依据。
三、水力计算的方法与步骤1.数据的收集与处理数据的收集和处理是水力计算的基础工作。
主要包括地形地貌数据、水文气象数据、地质地貌数据等。
数据处理的方法有插补、拟合、滤波等。
2.水力资源的评估与分析通过数据处理,分析流域的水文特征、水力特性等,评价水力资源的开发潜力。
常用的方法有马斯京干法、威尔逊法等。
3.水电站的规划与设计根据水力资源的评估结果,进行水电站的规划与设计。
跌水计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、计算简图:二、基本设计资料1.依据规范及参考书目:《水闸设计规范》(SL265-2001)《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011)武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)《给水排水设计手册(第7册)城镇防洪》建筑工业出版社,以下简称《手册》《跌水与陡坎》(刘韩生等著,中国水利水电出版社)2.计算参数:跌水设计流量Q =5.400 m3/s;跌水级数n =3级上游渠底高程▽上游渠底=100.000 m下游渠道水深h t=1.300 m上游渠道行近流速v o=0.000 m/s;动能修正(不均匀)系数α=1.050消力池末端水跃安全系数σ=1.050消力坎上第二流量系数M =1.860末级消力池型式:挖深式消力池进水口淹没系数σs=1.000进水口型式:矩形缺口进水口侧向收缩系数ε=0.900矩形缺口宽度b c=3.000 m3.跌水消力池参数:矩形缺口计入行近流速的进水口水深Ho =[Q/(ε×σs×M×b c)]2/3式中ε——侧收缩系数,一般采用0.85~0.95;M ——宽顶堰的第二流量系数,取为1.62;b c——矩形缺口宽度,m;σs——进水口淹没系数,一般取1.0。
Ho =[5.400/(0.900×1.000×1.620×3.000)]2/3=1.151 m进水口水深H =Ho-α×v o2/2/gH =1.151-1.050×0.0002/2/9.81 =1.151 m四、第一级跌水计算1.消力池共轭水深计算:该级跌水跌深P=2.500m,采用降低渠底形成消力池,假定坎高C=0.800To =Ho +P +C =1.151+2.500+0.800=4.451 m跃前水深h1可由下式确定:To =h1+Q2 / (2 g φ2 ω12)式中φ——跃前断面流速系数,与跌水壁高度有关,可由《手册》表8.6查得;ω1——跃前断面水流面积,m2;经试算得到跃前水深h1=0.219 m跃后水深h2可由平底沟渠上水跃基本方程试算得到:αo×Q2/g/ω1+y1×ω1=αo×Q2/g/ω2+y2×ω2式中αo ——动能修正(不均匀)系数,取值在1.0~1.1之间;ω1——跃前断面水流面积,m2;y1——跃前水流断面重心离水面的深度,m;ω2——跃后断面水流面积,m2;y2——跃后水流断面重心离水面的深度,m。
浅议长距离输水管道水力计算公式的选用摘要:结合通常情况下长距离输水管道内水流型态,对《室外给水设计规范》修订制定的3种不同类型水力计算公式的适用范围进行分析,认为魏斯巴赫-达西公式具有更广泛的适用性。
求解魏斯巴赫-达西公式中沿程水头损失系数,可通过查穆迪图或求解柯列布鲁克-怀特方程等方式。
针对柯列布鲁克-怀特公式求解时运算复杂的问题,本文提出了利用Excel“单变量求解”功能计算的简便易行方法。
关键词:长距离输水管道工程水力计算沿程水头损失系数Excel单变量求解Pick to: combined with usually long water pipe flow patterns in the water supply outdoor design code for revision of the three types of hydraulic calculation formula applied range analysis, think Wesley Bach-darcy formula has a wider range of application. Solving Wesley Bach-in the formula of darcy along the riser head loss coefficient, but through the check moody’s figure or solving ko column brooke white way equation and so on. In ko column brooke white formula to solve complex problems in operation, this paper puts forwa rd the use of Excel “single variable solving” function of calculation method and simple.Keywords: long water pipe engineering hydraulic calculation frictional head loss coefficient Excel single variable solution中图分类号:C64文献标识码:A 文章编号:近年来,随着我国城市化快速推进,城市规模扩张和居民生活水平提高,城市综合用水量急剧增加,供水与需水矛盾日益突出。
《水力计算手册》
摘要:
1.《水力计算手册》概述
2.《水力计算手册》的内容
3.《水力计算手册》的应用领域
4.《水力计算手册》的作者及其贡献
5.《水力计算手册》的评价与影响
正文:
《水力计算手册》是一本关于水力学计算的工具书,旨在为水力学研究者和工程师提供实际应用中的计算方法和技巧。
该手册内容丰富,覆盖了水力学的各个方面,包括流体力学、水力机械、水力传输、水力发电等。
《水力计算手册》系统地介绍了水力学的基本理论和公式,以及各种实际应用的水力计算方法。
手册中还附有大量的实例和案例分析,以便读者更好地理解和应用所学知识。
此外,该手册还涵盖了水力计算的最新技术和研究成果,为读者提供了最前沿的参考资料。
《水力计算手册》广泛应用于水力学研究、工程设计、施工管理等各个领域。
无论是在水利工程、水电站、水力发电、城市供水等领域,还是在水环境治理、水资源开发和利用等方面,该手册都具有重要的实用价值。
《水力计算手册》的作者长期从事水力学研究,积累了丰富的实践经验和理论知识。
他们在手册中总结了自己的研究成果,为水力学领域的发展做出了重要贡献。
总体来说,《水力计算手册》是一本具有很高参考价值和实用意义的工具
书。
它不仅为水力学研究者和工程师提供了宝贵的计算方法和技巧,还推动了水力学领域的发展和进步。
渠涵水力计算书项目名称_____________日期_____________设计者_____________校对者_____________一、示意图:二、基本设计资料1.依据规范及参考书目:武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)中国水利水电出版社《涵洞》(熊启钧编著)2.计算参数:计算目标: 已知断面尺寸、纵坡求总水面降落。
洞身型式: 矩形断面。
进口渐变段型式: 扭曲面;出口渐变段型式: 扭曲面。
设计流量Q = 20.000 m3/s洞内水深= 2.700m洞身宽度B = 2.500m洞身长度L = 900.000m 糙率n = 0.0140洞身纵坡i = 0.0005600上游渠道水深h1 = 3.000m;下游渠道水深h2 = 3.000m上游渠道流速v1 = 0.702m/s;下游渠道流速v2 = 0.702m/s上游渠道底部高程▽1 = 100.000m三、计算过程1.进口水头损失(水面降落)计算洞身流速:v = Q/A = 20.000/6.750 = 2.963 m/s进口渐变段型式为扭曲面,取进口水头损失ξ1 = 0.10进口水头损失(水面降落)计算公式为:z1= (1+ξ1)×(v2-v12)/2/g= (1+0.10)×(2.9632-0.7022)/2/9.81 = 0.465 m 2.出口水面回升(恢复落差)计算出口渐变段型式为扭曲面,取进口水头损失ξ2 = 0.30出口水面回升(恢复落差)计算公式为:z2 = (1-ξ2)×(v2-v22)/2/g= (1-0.30)×(2.9632-0.7022)/2/9.81 = 0.296 m 3.总水头损失(上下游总水面降落)及各部位高程计算总水头损失(上下游总水面降落)值为:z = z1 + i×L - z2= 0.465 + 0.0005600×900.00 - 0.296 = 0.673 m 上游渠道水位为:▽2 = ▽1+h1 = 100.000+3.000 = 103.000m 涵洞进口底部高程为:▽3 = ▽2-z1-h = 103.000-0.465-2.700 = 99.835m 涵洞出口底部高程为:▽4 = ▽3-i×L = 99.835-0.000560×900.00 = 99.331m 出口渐变段末端(下游渠道)水位为:▽5 = ▽2-z = 103.000-0.673 = 102.327m出口渐变段末端(下游渠道)底部高程为:▽6 = ▽5-h2 = 102.327-3.000 = 99.327m。
选矿书籍大全1. 大学教材1.1 冶金工业出版社高校统编教材《矿石学基础(第2版)》《工艺矿物学》《选矿概论》《碎矿和磨矿》《重力选矿(修订版)》(孙玉波主编,1993)《磁电选矿》(王常任主编,1986出版;有书签)《浮选[已经补齐]》(胡为柏版)《矿物化学处理》《选厂设计合集》《化学选矿》《化学选矿(原理、工艺及实践)》《选矿电磁学》(昆工版,pdf,有书签)《碎矿与磨矿(第二版)》《碎矿与磨矿》1.2 近年来新式教材(淡化专业性教材)《矿物加工颗粒学》(选矿专业研究生教材之一)《矿物颗粒分选工程》《选矿学》(其实是选煤学,没有电选、化选内容,磁选和浮选一般) 《资源加工学》《固体物料分选理论与工艺》《选矿厂设计》(周龙廷高清第2版+书签+水印)1.3 冶金行业职业教育培训规划教材《碎矿与磨矿技术》《磁电选矿技术》《浮游选矿技术》《重力选矿技术》《化学选矿》黄尔君(高清)1.4 其他经典教材《浮游选煤与选矿》(蔡璋)《浮选》(郭梦熊)《矿石可选性研究(邱,超星)》《矿石可选性研究(pdf)》(中南版)《矿石可选性研究方法(pdf)》(邱版)《老版的:矿石可选性研究》《矿物浮选原理(书签+水印)》(卢版)《重选原理》(老版教材)《选矿厂设计(铁矿)》《选矿厂设计(有色矿) 》(中南版)《金与有色金属矿选矿厂设计》(徐正春版)《大学生毕业设计指导教程(冶金,选矿,化工分册)》《国外选矿设计名著《选矿工艺》(侧重洗煤)《选矿工艺与设备的概论.doc》《[To] win_zw , 关于选矿工艺学方面教程》《选矿工艺学(书签+水印)》《很实用的浮选教材》【基础化学丛书】《无机化学》《有机化学》《物理化学》《分析化学》1.5 专业英语《选矿工程专业英语》《选矿英语教材》《简明英汉矿业词典》(在学校没有认真学专业英语的人有福了!)《汉英-英汉图解矿物加工词典》《汉英-英汉矿物加工图解词典\邹志毅》《矿物加工科技英语》2 专著类书籍2.1 选矿总论部分(不分矿种)【数学模型】《选矿数学模拟与模型》《数学模型在矿物工程中的应用》(胡为柏李松仁著,1983)【磁电选矿】《磁种分选理论与实践》《磁选理论及工艺(书签+水印)》《高梯度磁力分离》《铁矿石电选新工艺新技术-摩擦电选工艺理论(word版)》《超导磁选及其进展》《矿物电选》【化学选矿】《化学冶金(英文版)》《有关选冶联合方面的名著-化工冶金(化学选矿)原理与实践》《堆浸的原理和工艺》《浸矿技术》《加压浸出吸附萃取》《矿浆电解原理》《资源微生物技术》《生物技术在矿物加工中的应用》-2008新书《化学分离富集方法及应用》【重力选矿】《矿物分离过程动力学》《微细与超细难选矿泥射流流膜离心分选法》《悬浮液选矿理论与工艺新发展》《水力旋流器分离技术》作者:赵庆国《水筛理论及应用》文书明著【浮游选矿】《硫化矿物颗粒的电化学行为与电位调控浮选技术》《颗粒间相互作用与细粒浮选》《浮选药剂的化学原理》《浮选理论的新进展》《浮选过程物理化学基础》《浮选(纪念A.M.高登文集)上、下卷》《浮选上卷(纪念A[1].M.高登文集)》《浮选(纪念A.M.高登文集)下卷》(有书签)《界面分选原理及应用(超星格式)》《浮选溶液化学》《浮选理论与工艺》《泡沫浮选》《泡沫浮选》(书签+水印)《泡沫浮选表面化学》《表面物理化学》《表面活性剂作用原理》《一本适合初学者的浮选讲义》《浮选回路的模拟与控制》【碎矿磨矿工艺与选厂主辅设备】《选择性磨矿及其应用》《振动筛振动给料机振动输送机的设计与调试》《振动筛分过程解析》《筛分机械》《腭式破碎机》《超细粉碎》《选矿设备工艺设计原理(第2版)》孙仲元2006年主编《微波助磨与微波助浸技术》《选矿厂辅助设备(廖灿生等编)》《国外选矿设备》《选矿厂辅助设备》《选矿机械(矿山机械类)》《选矿-团矿机械》******************************************************************************* ***************************************【选矿药剂】《浮选药剂》《浮选调整剂》《螯合浮选剂》《选矿药剂概论》《浮选药剂的组合使用》《浮选剂作用原理及应用》《常用浮选剂的生产与分析方法》《消泡剂的制备与应用《选矿药剂一览表》《表面活性剂在能源和选矿工业中的应用》《矿用药剂(pdf) 》《1999-2007年浮选药剂的进展(朱建光)(论文合集)》《有机浮选药剂分析》【工艺与实践类综合书籍】《选矿理论与实践》《单矿物分选》《矿石可选性半工业试验》《选矿试验研究与产业化》04年版《选矿厂生产技术检验》《浮选厂生产检验》《选矿方法与工艺实践》《选矿方法与工艺实践》(高清+三级书签+水印)《选矿厂脱水集尘》《矿石的预处理》《矿产综合利用工程1995》《尾矿库工程分析与管理》《中国西部重要共伴生矿产综合利用》刘亚川,丁其光,汪镜亮等编著《常见选矿知识问答》《选矿知识问答》《选矿知识问答》《选矿知识问答(word版)》《选矿操作技术解疑》《选矿操作技术解疑》《选矿厂磨矿工》《选矿厂的快速检修》《矿山废水处理》2.2 选矿各论(按矿种分类)《锰矿选矿及其创新技术(图书节选)》《锰矿选矿技术文献合集》《铁锰选矿学(上下册)》《世界锰矿加工技术》《稀土金属提取手册》《稀土选矿与提取技术》《中国稀土理论与应用研究》《稀有金属选矿》《稀有金属选矿》《黄金选矿技术》《黄金生产技术大全》《溜槽选矿采金》《金矿石选别资料(论文集)》《金-砷矿石及其精矿的选冶技术和工艺》《炭浆法提金工艺与实践》《伴生金银综合回收》《金银提取技术》《黄金生产工艺指南》《氰化炭浆法提金生产技术》《金的氰化与冶炼》《金和银氰化厂生产实践》《黄铁矿烧提金》《金的找矿与选冶技术》《黄金选矿设备资料图》《含金矿砂和砾岩的选矿》《多金属硫化矿浮选》《多金属硫化矿浮选分离》《有色金属硫化矿选矿》《新版:有色金属硫化矿选矿》《非金属矿采矿选矿工程设计与矿物深加工新工艺新技术实用实务全书》《非金属矿加工与应用》《非金属矿产加工机械设备》《非金属矿加工技术与应用手册》《中国非金属矿产资源及其利用与开发》《非金属矿加工技术与设备》《非金属矿超细磨与分选》《矿物原料选矿及深加工》《工业矿物及其应用--手册与公式图表集(英文)》《高岭土选矿》《石墨选矿》《金刚石选矿》《硅酸盐矿物浮选原理》《磷浮选》《磷矿选矿》《磷矿选矿资料》《钼矿选矿与深加工(林春元主编,1997)》《钼矿选矿(第2版)》《钼矿选矿工艺和深加工》《钼矿的选矿工艺》《锡石浮选(超星)》《云南铜选厂技术资料》《氧化铜矿的处理》《铜的选矿》钱鑫张文彬《铜矿选矿》《铜锌快速浮选经验》《氧化铅锌矿的浮选》《氧化铜矿浮选研究与实践》《4本关于铅锌矿选矿的(PDF+详细书签)》《黑色金属矿石选矿试验》《中国钒钛磁铁矿选矿+详细书签》《关于赤铁矿选矿的书籍》《中国铁矿选矿技术》《中国铁矿选矿技术》《世界铁矿石选矿实践》《铁矿石选矿理论与实践》《鞍山式贫铁矿选矿实践》《铁矿石精选技术与经济》《铀、金、铜矿石堆浸原理与实践》《溶浸采铀(矿)技术》《铀矿加工工艺学》(杨伯和版)《重砂矿物分选及鉴定》任迎新朱宝华编著《钴矿选矿试验报告》《拜耳法与混联法氧化铝生产工艺物料平衡计算》《铝土矿反浮选和铝土矿选别方法综述》《氧化铝生产工艺学(修订版)》3. 手册与工具书3.1 综合《选矿手册(第一次印刷)全套书籍》《中国西部重要共伴生矿产综合利用》2008(书签+水印)《矿产资源综合利用手册(加水印)》《工业矿产资源开发利用手册》《中国现代科学全书?矿业工程学矿物加工学》《一本十分基础的选矿手册》《矿物资源处理冶金类书籍大集合》3.2 矿药《国外浮选药剂手册(2007年高清pdf)》《浮选剂手册:化学、理论与实践:硫化矿浮选(英文原版)》《两本矿用药剂手册》3.3 设备《选矿机械安装调试运行维修全书》《最新选矿设备安装定额》《最新中国选矿设备手册》+书签+论坛水印+高清版《当代世界的选矿创新技术与装备》《现代矿山选矿新工艺、新技术、新设备与强制性标准规范全书》《选矿设备手册全套》《选矿设备手册全套2》《第二部分选矿设备手册》《选矿设备手册》《第四部分选矿设备手册》《现在选矿设备的第二篇矿石破碎设备》《现在矿山选矿设备第四篇拣选设备》《最新中国选矿设备手册》《最新选矿设备手册》《现代矿山选矿机械设备实用技术手册》《超细粉碎工艺设计与设备手册》《干燥装置设计手册》《现代泵技术手册》《工业泵选型手册》《泵装置手册》《当代世界的矿物加工技术与装备》《管路附件设计选用手册(2004)》《水力计算手册(第2版)》3.4 设计《矿石分选新技术新工艺与选矿过程控制检测标及工艺设备选择计算实用手册》《最新矿山选矿工程设计与工艺技术及质量控制实用手册》《铁矿石选矿造块新工艺技术与质量分析标准手册》《最新矿石精选、分离技术工艺与选矿厂规划设计、规范运作》《最新矿石精选、分离技术工艺与选矿厂规划设计、规范运作全书》(高清+书签+水印)《有色金属选矿厂工艺设计规范》《有色金属工业设计总设计师手册(1-5卷)》《有色金属选矿厂工艺设计制图标准》《黄金生产技术与标准规范实用手册》《黑色冶金工厂破碎及贮运设施设计手册》《冶金矿山采选工程工艺设计概要》《化工矿山选矿厂工艺设计规范(word)》《新编矿山选矿工程设计与技术标准规范实用全书》《选矿设计手册》《选矿(厂)设计手册》《选矿设计参考资料》《选矿施工图设计手册》《选矿施工图设计手册(上中下三册合集)》《选矿设计常用资料(施工图设计)》《施工图设计说明》《小型铁锰选矿厂设计》《选矿工程设计(新版)》3.5 尾矿《尾矿工程》前1-5章《尾矿库安全技术与管理》《选矿厂废水及尾矿处理》《尾矿设施设计参考资料(pdg)》《尾矿坝设计常用资料(施工图设计)》《尾矿库设计》《尾矿库设计手册》《选矿厂尾矿设施设计》3.6 其他实践资料与图纸(部分)比较全的浮选机技术参数(word文档)选矿专业述语解释及各种指标的含义与计算方法黑色冶金矿山主要技术经济指标计算方法浓缩设备资料图纸分级设备资料和图纸离心脱水机资料图纸过滤机磨矿设备资料和图纸浮选设备资料图选煤设备资料图给矿设备资料图纸浆体泵资料图选矿控制设备图选矿设备-球磨机分级机配置3.7 选矿注册工程师资料采矿类、矿物处理类技师考评理论复习题采选注册工程师资料4. 会议论文集土耳其选矿会议2008年第十一届国际选矿论坛(土耳其)论文集第24界国际选矿大会资料(英文)第十四届国际选矿会议文集(全集)贵金属选冶工艺1989TMS第四届全国工艺矿物学研讨会论文集2006年<金属矿山>全年期刊有关选矿专业论文集1984年Cu?Pb?Zn?Mo选矿技术论文集金属矿山尾矿综合利用与资源化第二十一届世界选矿会议论文集2001年选矿专用化学品国际会议论文集(美国)2007年11月选矿新技术新设备交流会议资料(杭州)Ⅱ5. 非煤选矿理论研究涉及的分析与鉴定《常见矿物表》《硅酸盐岩石和矿物分析》《现代有色冶金分析、测试新工艺新技术实用手册》229M(书签水印) 《稀土矿物鉴定手册》《矿物学、地质学和矿物分析(II)(英文)》《矿石及有色金属分析手册》《化验室常用分析测试操作技术标准应用手册(上、中、下册)水印》《矿石构造、结构照片描述卡片合集》《岩石矿石组成和结构鉴定(岩石学、矿相学实习讲义2005-5)》《现代岩矿测试技术ppt》“13种矿物的物相分析的分析手续”《岩矿鉴定手册》《岩石矿物分析教程》《岩石与矿物(精美图书—英语版)》《矿物颗粒鉴定》1974年05月第1版《岩矿现代测试技术简明教程》(2001)《结晶学与矿物学》《重发结晶学与矿物学》“矿物学基础.ppt ”《常见硫化物表面的XPS研究》《几种金属元素的测定方法》《矿物岩石肉眼鉴定》《神奇的地球——部分矿物与岩石》《经典图鉴珍藏岩石与矿物》《岩石矿物分析导论》《矿相学》-十二章版本《化学物相分析》《粉末衍射法测定晶体结构(上、下)》《钨矿石物相分析》《矿粒性质测定》《矿物的形态》《矿物红外光谱学》《现代近红外光谱分析技术第一版.(第二版)》《矿物的红外光谱》《无机化合物和配位化合物的红外和拉曼光谱(第4版)》《关于色谱的几本好书》《原子荧光谱分析》《X荧光光谱法(XRF) 》《X—射线荧光光谱法测定铁矿石中化学成分》《激光光谱分析法》《离子探针的应用PPT》《X射线光谱与电子能谱分析法《稀土光谱理论》。
《水力计算手册》水力计算手册第一章:引言1.1 背景介绍水力计算是水利工程领域中的重要内容,它是设计、建设和维护水利设施的基础。
水力计算手册是为了系统地介绍水力计算的基本原理、方法和应用而编写的。
本手册旨在帮助工程师和技术人员更好地理解和应用水力学知识,提高水力计算的准确性和可靠性。
1.2 基本概念本章将介绍水力计算手册中常用的基本概念,包括水力学、水流特性和水力计算的定义和分类。
第二章:水力学基础2.1 流体力学基础本节将介绍流体力学的基本概念和方程,包括流体静力学和流体动力学的基本原理和公式。
2.2 流体流动特性本节将介绍流体在不同条件下的流动特性,包括稳恒流动和非稳恒流动的特点和计算方法。
2.3 流量计算本节将介绍水力计算中常用的流量计算方法,包括流速计算、流量测量和河流横截面面积计算等。
第三章:水力计算方法3.1 水力元件计算方法本节将介绍水力计算中常用的水力元件计算方法,包括管道流动、水泵和水轮机的计算方法。
3.2 液压计算方法本节将介绍液压计算中的基本原理和方法,包括压力计算、流速计算和水力损失计算等。
3.3 水力模型计算方法本节将介绍水力模型计算中的基本原理和方法,包括模型试验的设计和数据处理等。
第四章:水力计算实例4.1 管道网络计算实例本节将给出管道网络计算的实例,包括水流速度计算、管道阻力计算和管道压力计算等。
4.2 水泵计算实例本节将给出水泵计算的实例,包括水泵性能曲线计算和水泵选型等。
4.3 水轮机计算实例本节将给出水轮机计算的实例,包括水轮机效率计算、水轮机功率计算和水轮机设计等。
第五章:水力计算应用5.1 水利工程设计本节将介绍水力计算在水利工程设计中的应用,包括渠道设计、堤坝设计和船闸设计等。
5.2 水资源管理本节将介绍水力计算在水资源管理中的应用,包括河流流量调控、水库调度和灌溉规划等。
5.3 水环境保护本节将介绍水力计算在水环境保护中的应用,包括水污染控制、水质保护和水生态修复等。
《水力计算手册》
摘要:
1.水力计算手册的概述
2.水力计算的基本原理
3.水力计算的应用领域
4.水力计算的重要性和现实意义
5.总结
正文:
《水力计算手册》是一本关于水力计算的专业书籍,系统地介绍了水力计算的基本原理、方法和应用。
本书旨在为水利工程设计、施工和管理提供科学依据,对于提高我国水利工程的质量和效益具有重要意义。
水力计算是基于水力学原理,对水力系统进行分析和求解的过程。
它主要包括水力学基本方程、水力模型、水力计算方法等。
通过水力计算,可以评估水利工程设施的性能、安全性和经济性,为工程决策提供依据。
《水力计算手册》涵盖了丰富的水力计算内容,包括明渠水力计算、管道水力计算、水电站水力计算、泵站水力计算等。
这些应用领域广泛涉及我国的水利、水电、城市供水和排水、农业灌溉等方面,为我国水利事业发展作出了巨大贡献。
在实际工程应用中,水力计算具有重要的现实意义。
通过水力计算,可以优化水利工程的设计,降低施工难度和成本,提高工程运行的安全性和可靠性。
同时,水力计算还可以为水资源管理、水环境保护和水灾害防治提供科学
依据。
总之,《水力计算手册》是一本关于水力计算的专业著作,对于推动我国水利事业发展具有重要的现实意义。
明渠均匀流水力计算书
项目名称_____________日期_____________
设计者_____________校对者_____________
一、示意图:
二、基本设计资料
1.依据规范及参考书目:
武汉大学水利水电学院《水力计算手册》(第二版)
中国水利水电出版社《灌区建筑物的水力计算与结构计算》(熊启钧编著)2.计算参数:
计算目标: 计算流量。
正常水深ho = 3.20 m,渠底比降i = 1/7000,底宽(或半径)b = 1.50 m
渠槽为梯形断面:
左侧边坡系数m1 = 2.500,右侧边坡系数m2 = 2.500
糙率n = 0.0250
三、计算依据
1.明渠均匀流基本计算公式:
Q =ω×C ×(R ×i)1/2
R =ω/ χ
C = 1 / n ×R1/6(曼宁公式)
以上式中:Q为流量,m3/s;ω为过水断面面积,m2;R为水力半径,m;
χ为湿周,m;i为渠底比降;C为谢才系数,m0.5/s;n为糙率
四、计算结果
过水断面面积ω= 30.400 m2,湿周χ= 18.733 m
水力半径R = ω/χ= 30.400/18.733 = 1.623 m
谢才系数C = 1/n×R1/6 = 1/0.0250×1.6231/6 = 43.362 m0.5/s
过水流量Q = ω×C×(R×i)1/2
= 30.400×43.362×(1.623×1/7000)1/2 = 20.071 m3/s。
《水力计算手册》
《水力计算手册》是一本全面系统地汇述水利水电工程水力设计中的计算公式、参数选择和计算方法的书籍。
全书共分10篇,内容包括管道及管网的水力计算、渠道的水力计算、堰闸、泄水建筑物、渠系建筑物、溢洪道和水工隧洞的过水能力、下游消能及其他相关的水力计算、河道的水力计算、渗流计算以及水环境中污染物输移扩散的水力计算等。
此外,该书还提供了详细的调洪演算方法和过程,包括设计洪水放大系数和校核洪水放大系数的计算,泄洪方式的选择和演算方案的拟订等。
如需更多信息,建议阅读《水力计算手册》原书或咨询相关业内人士。
《水力计算手册》摘要:一、引言二、水力计算的基本概念1.水头2.流量3.压强4.阻力三、水力学基本公式1.柏努利定理2.连续性方程3.能量守恒定律四、水力计算的应用1.水电站设计2.水力学工程3.灌溉系统设计4.城市给排水系统设计五、水力计算的工具与方法1.手工计算2.电子计算器3.计算机软件六、水力计算的展望正文:《水力计算手册》是一部关于水力计算的专业著作,旨在为工程师、设计师和技术人员提供水力计算方面的基本理论和实践应用。
本书详细介绍了水力计算的基本概念、公式、应用和工具,旨在帮助读者掌握水力计算的方法和技巧。
首先,本书介绍了水力计算的基本概念。
水力计算涉及的水头、流量、压强和阻力等概念,对于理解水力学原理至关重要。
这些概念有助于读者更好地理解水力计算的原理和过程。
其次,本书详细阐述了水力学基本公式。
柏努利定理、连续性方程和能量守恒定律是水力学的基本公式,对于解决实际问题具有重要意义。
通过对这些公式的推导和解析,读者可以更好地理解水力计算的原理和方法。
接着,本书介绍了水力计算在实际应用中的重要性。
水力计算在水电站设计、水力学工程、灌溉系统设计和城市给排水系统设计等方面具有广泛应用。
通过对这些应用案例的分析,读者可以更好地理解水力计算在实际工程中的重要性和价值。
此外,本书还介绍了水力计算的工具与方法。
从手工计算到电子计算器,再到计算机软件,水力计算工具的发展为工程师和设计师提供了更加便捷的计算途径。
掌握这些工具和方法,有助于提高水力计算的效率和准确性。
最后,本书展望了水力计算的未来发展趋势。
随着科学技术的不断进步,水力计算在理论研究和实际应用方面都将取得更大的突破。
了解这些发展趋势,有助于读者更好地适应水力计算领域的发展变化。
总之,《水力计算手册》是一部内容丰富、实用性强的专业著作,为从事水力计算的工程师、设计师和技术人员提供了宝贵的参考资料。
水力计算手册(第二版)
作者:水力工程专家组
摘要:
水力计算是水利工程设计中的核心内容之一。
本手册主要
针对水力计算进行详细阐述,旨在提供给水利工程设计人员、研究者和相关行业人员作为参考和指导。
本手册包含了水力学基础知识、计算方法、常用公式等内容,同时也介绍了一些实例案例,以帮助读者更好地理解和应用水力计算。
1. 引言
水力计算是水利工程设计过程中的关键步骤之一,在水利
工程的选择、设计、施工和运维过程中都起着非常重要的作用。
水力计算的目标是通过计算和分析水流的各种参数,以确定水体的流量、水位、速度等特征,并确定相关的水利工程要求,如水闸、泵站和堤坝等建筑的尺寸和构造。
本手册旨在向读者提供一份详实且易于理解的水力计算指南,以帮助读者在水力计算领域取得良好的成果。
2. 水力学基础
本章介绍了水力学的基本概念和原理,包括水静力学和水
动力学。
水静力学部分主要包括水压力、水压力计算公式、水压计算方法等内容。
水动力学部分主要涵盖流体力学基础知识,如流速、流量、雷诺数等。
本章内容将为读者理解后续章节的水力计算方法奠定基础。
3. 水力计算方法
本章详细介绍了水力计算的方法和技巧,主要包括以下几
个方面:
3.1 流量计算
流量计算是水力计算的基础之一,本节将介绍流量计算的
常用方法和公式,如曼宁公式、切比雪夫公式等。
同时还将介绍一些特殊情况下的流量计算方法,如流量计算中的边界条件和流体特性等。
3.2 水位计算
水位计算主要用于确定水体的水位高度,本节将详细介绍
水位计算的方法和公式,如斯托克斯公式和伯努利定理等。
同
时还将介绍一些实际案例,以帮助读者更好地理解和应用水位计算。
3.3 速度计算
速度计算是水力计算中另一个重要的参数,本节将介绍速
度计算的方法和公式,如雷诺数的计算、速度分布的计算等。
同时还将介绍一些实例,以帮助读者更好地理解和应用速度计算。
3.4 功率计算
功率计算主要用于确定水泵或发电机的功率需求,本节将
介绍功率计算的常用方法和公式,如功率的定义、功率的计算公式等。
同时还将介绍一些在实际应用中的注意事项和实例。
3.5 压力计算
压力计算用于确定水力系统的压力变化和压力损失等参数,本节将介绍压力计算的方法和公式,如管道流体力学的基本原理、能量守恒定律等。
同时还将介绍一些常见问题和解决方法,以帮助读者更好地应用压力计算。
4. 水力计算实例
本章将通过一些实例案例来帮助读者更好地应用水力计算方法。
每个实例案例将包含详细的计算过程和步骤,以及相关的公式和参数。
通过这些实例案例,读者可以更好地理解和掌握水力计算的实际应用。
5. 结论
本手册通过对水力计算的基本原理、方法、公式和实例的介绍,为读者提供了一份实用且易于理解的水力计算指南。
希望本手册能够帮助读者更好地理解和应用水力计算,为水利工程的设计和实际应用提供有力的支持。
推荐阅读
•渝水. 水力学基础与应用[M]. 高等教育出版社, 2018.
•杨康, 王道传, 何建华. 泵站水力学基础教程[M]. 武汉大学出版社, 2017.
•McGraw-Hill Education. Hydraulic Design Handbook[M]. McGraw-Hill Education, 2014.。