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1)  jet overflow
挑流泄洪
1.
Method of fuzzy synthetic evaluation for atomization-rain of jet overflow;
挑流泄洪雾化降雨的模糊综合评判方法
2)  gyrating flow spillway tunnel
旋流泄洪洞
1.
Type selection of gyrating flow spillway tunnel in the right bank of the Gongboxia Hydropower Station;
公伯峡水电站右岸旋流泄洪洞的选型
3)  spillway tunnel
明流泄洪洞
1.
A standard k-ε two equations model is employed to predict the turbulent flow over spillway tunnel.
将紊流两方程k-ε模型应用于明流泄洪洞的流场分析,采用体坐标变换处理复杂的边界及模拟自由水面,获得了流速、紊动能、耗散率、压力等参数的分布。
2.
Standard k-εtwo equations model is employed to predict turbulent flow over spillway tunnel,The technique of boundary-fitted coordinate systems is the method to deal with the irregular boundary and free surface in this paper.
本文将紊流两方程k-ε模型应用于明流泄洪洞的流场分析,采用适体坐标变换处理复杂的边界及模拟自由水面,获得了流速、紊动能、耗散率、压力及水深等参数的分布。
3.
With the testing results of the cross-sectional mean velocity of aerated flow in spillway tunnel,the velocity of aerated flow in high speed flow is analyzed.
结合明流泄洪洞掺气水流断面平均流速的试验成果,对高速水流掺气断面平均流速进行分析。
4)  diversion spillway tunnel
导流泄洪洞
1.
This paper makes an analysis and an assessment of the stability of the diversion spillway tunnel flip bucket joint section of Yunlong water reservoir by means of 3-dimensional finite element numerical calculation to guide the design of the project.
通过三维有限元数值计算对云龙水库导流泄洪洞龙抬头接合段的动力响应及稳定性进行了分析,评价其稳定性,以指导工程设计。
5)  vortex spillway tunnel
旋流消能泄洪洞
6)  flood discharge tunnel with vertical vertex flow
竖井旋流泄洪洞
1.
In virtue of specific head and discharge of Gongboxia hydropower station,the diversion tunnel was studied to reconstruct into flood discharge tunnel with horizontal vertex flow or flood discharge tunnel with vertical vertex flow.
根据公伯峡水电站特定的水头和泄量,研究了公伯峡水电站导流洞改建成水平旋流泄洪洞和竖井旋流泄洪洞两种型式,并对选定的水平旋流泄洪洞进行了体型优化研究。
补充资料:挑流消能
      利用泄水建筑物出口部分的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床与下游水流相衔接的消能方式。能耗大体分三部分:急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。挑流消能通过鼻坎可在挑流范围内有效地控制射流落入下游河床的位置、范围及流量分布,对尾水变幅适应性强,结构简单,施工、维修方便。但其下游冲刷较严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都较大。挑流消能应用较广,适于中、高水头,大、中、小流量的各类建筑物。
  
  
  挑流消能设计的主要内容有:选择鼻坎形式,确定鼻坎高程、反弧半径、挑角,计算挑距和下游冲刷坑深度等。鼻坎形式很多,常用的有连续式鼻坎、差动式鼻坎,还有扭曲鼻坎、斜切鼻坎、扩散式鼻坎和窄缝式鼻坎等(图1)。1979年中国首创宽尾墩挑流消能形式,用于潘家口水利枢纽,消能效果显著。鼻坎可以多层设置,使水流横向扩散,纵向分层落入河中;也可以布置成使两股水舌在空中互相碰撞消能的对冲式(上下对冲式和两侧对冲式)。挑流鼻坎的高程,根据建筑物布置、工程结构和水力条件等综合要求确定,一般可略高于下游最高水位。挑流鼻坎反弧半径R多采用反弧最低点水深h的8~10倍。R过大,鼻坎向下游延伸太长,增加工程量,过小则挑射条件不好,至少应使R≥4h。挑角θ 的选择原则是使挑距尽可能远(图2),但冲刷坑又不过深。根据试验,挑角θ一般取20°~25°。挑距l是指鼻坎末端至冲刷坑最深点间的水平距离,可根据抛射体理论进行估算。冲刷坑深度与范围是研究冲刷对建筑物和河岸稳定影响的依据。冲刷坑深度t与射流的单宽流量、落差、岩基构造和特性以及水力因素有关,其中单宽流量最为主要。为防止冲刷对建筑物产生不利影响,冲刷坑后坡不能过陡,一般要求 t/l1:2.5~1:5。当坝址处下游尾水较浅,地质条件不好时,宜采用壅水措施增加水垫深度,如在冲刷坑下游修二道堰;地质条件差冲刷坑可能很深,需修建防冲护坦。拱坝采用挑流或跌流泄洪时,因射流落点离坝址较近,常在紧接坝趾处修一段护坦形成水垫消能塘,并要避免射流直接冲击岸坡及强烈的回流淘刷。岸坡地质差而回流流速大时,须考虑加做护岸与护坡工程。冲坑下游堆积物多,要注意避免影响电站出力或通航。对鼻坎尤其是对差动式鼻坎,要注意防范可能的空蚀破坏。挑流泄洪雾化大,要考虑对岸坡、附近建筑物及设施产生的不利影响。
  
  

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