圖2.59為不同下游壩坡 (工況BP1和BP2) 時潰口流量過程。試驗結果顯示[121],1:2壩坡工況(BP2) 流量上升過程明顯慢于1:1.5壩坡工況(BP1),如80s時BP1潰口流量為BP2的3.67倍,100s時BP1潰口流量為BP2的2.25倍,可見放緩下游壩坡坡度有利于延緩潰壩洪...[繼續(xù)閱讀]
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圖2.59為不同下游壩坡 (工況BP1和BP2) 時潰口流量過程。試驗結果顯示[121],1:2壩坡工況(BP2) 流量上升過程明顯慢于1:1.5壩坡工況(BP1),如80s時BP1潰口流量為BP2的3.67倍,100s時BP1潰口流量為BP2的2.25倍,可見放緩下游壩坡坡度有利于延緩潰壩洪...[繼續(xù)閱讀]
不同潰口位置對潰口發(fā)展過程的影響見圖2.60。試驗結果顯示,潰口位置對潰口發(fā)展速度影響很大。潰口位置的不同直接產生的水力學問題是潰口上游來流是否平順,即潰口位置的不同將影響來流遇到的阻力的大小,這與上游水庫地形有...[繼續(xù)閱讀]
圖2.61為下游有、無沉積層時的潰口流量過程比較,圖2.62為下游有、無沉積層時的潰口沖蝕過程比較。試驗結果顯示,當下游有沉積層時,潰口峰值流量有明顯減小。其原因在于下游壩坡被沖蝕的壩體材料受到沉積層的影響,在壩腳附近...[繼續(xù)閱讀]
試驗獲得的各組次潰口發(fā)展過程見圖2.64~圖2.70,從圖中可以發(fā)現,壩腳附近斷面形狀很陡,甚至出現了逆坡,顯然是由于“跌坎” 水流沖刷所致。圖2.64 A1壩體沖蝕過程從圖2.64~圖2.70已經能夠定性了解各組次的詳細沖蝕過程。為了進一...[繼續(xù)閱讀]
在前期試驗中發(fā)現土石壩漫頂潰壩重要機理為 “剪剝” 式沖蝕,其形式表現為“跌坎” 式沖刷。在土石壩漫頂潰壩過程中,首先在下游壩坡形成臺階狀“跌坎”,隨后跌坎合并成一個 “大跌坎”,并逐漸向上游溯源沖刷,“跌坎” 發(fā)展...[繼續(xù)閱讀]
上文提到的相似準則中,泥沙運動相似準則僅適用于非黏性土均質壩,對于黏性土均質壩,由于泥沙運動相似理論尚不成熟,且泥沙輸運公式多基于平原河流低速水流泥沙資料,對于潰壩高速水流的適用性顯然值得商榷; 另外,對于黏性土壩...[繼續(xù)閱讀]
由于土石壩潰決過程極為復雜,特別是黏性土壩的潰決,由于黏性土沖蝕機理尚不清楚,研究具有相當的難度。上文獲得的潰壩模型試驗相似準則也只是一種近似的模擬方法而已。作為研究,潰壩模型試驗的模型延伸法亦值得推薦。常規(guī)...[繼續(xù)閱讀]
應用質量守恒定律來計算入庫流量Qin、潰口出流量Qb、溢洪道出流量Qout、堰頂漫流Q0和水庫蓄水特征值的影響所引起的水庫水位高程 (H) 的變化。一個時間步長Δt期間的質量守恒表達式如下:式中:ΔH為時間間隔Δt期間水位高程的變化...[繼續(xù)閱讀]
室內試驗與現場觀測研究成果表明漫頂潰壩初期,潰口出流可以用寬頂堰流來模擬。模型假設初始潰口形狀為矩形,則潰口出流量Qb為隨著潰口的發(fā)展,潰口控制斷面形狀由矩形變?yōu)樘菪?則流量計算可用修正后的寬頂堰流量計算公式[...[繼續(xù)閱讀]
漫頂潰壩發(fā)生后,水流首先在縱向侵蝕潰口,被侵蝕的泥沙由水流帶走,從而使?jié)⒖诓粩嗉由?潰口泥沙輸移能力的大小與潰口特征、壩體材料屬性等因素有關,但是高流速水流下的泥沙侵蝕和輸運機理仍不清楚,目前只能用一些簡單的河...[繼續(xù)閱讀]