摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.2 阶梯溢流坝的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 阶梯溢流坝的发展和应用 | 第13-15页 |
1.2.2 阶梯溢流坝在工程中出现的不足 | 第15-16页 |
1.3 宽尾墩的应用及研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 宽尾墩的发展和应用 | 第16-17页 |
1.3.2 宽尾墩分类 | 第17-18页 |
1.4 宽尾墩+阶梯溢流坝+消力池的联合消能工的发展应用 | 第18-20页 |
1.4.1 联合消能工的发展应用及不足 | 第18-19页 |
1.4.2 解决水工问题的方法 | 第19-20页 |
1.5 空蚀破坏的研究现状 | 第20-23页 |
1.5.1 空蚀破坏实例 | 第20-21页 |
1.5.2 减免空化和空蚀的方法与措施 | 第21页 |
1.5.3 掺气减蚀设施 | 第21-23页 |
1.6 本文的研究内容和方法 | 第23页 |
1.7 本章小结 | 第23-24页 |
第二章 试验设计及试验方案 | 第24-32页 |
2.1 模型试验介绍 | 第24-27页 |
2.1.1 工程概况 | 第24页 |
2.1.2 模型试验装置 | 第24-27页 |
2.2 模型试验测点布置及测量方法 | 第27-29页 |
2.2.1 压力测点布置 | 第27-28页 |
2.2.2 水面线测点布置 | 第28页 |
2.2.3 流速测点布置 | 第28页 |
2.2.4 掺气空腔长度测量方法 | 第28-29页 |
2.2.5 流量计算方法 | 第29页 |
2.3 试验设计方案 | 第29-30页 |
2.4 技术路线 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 首级台阶角度对联合消能工水力特性的影响 | 第32-44页 |
3.1 物理模型与试验方案 | 第32页 |
3.2 试验研究结果及分析 | 第32-43页 |
3.2.1 空腔特性 | 第32-33页 |
3.2.2 消力池水深及流态 | 第33-35页 |
3.2.3 溢流坝阶梯面负压分布 | 第35-37页 |
3.2.4 沿程时均压强分布规律 | 第37-38页 |
3.2.5 临底流速 | 第38-41页 |
3.2.6 消能率 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 有挑坎下首级台阶角度对阶梯溢流坝面消能影响 | 第44-68页 |
4.1 首级台阶角度上抬对阶梯溢流坝面消能影响 | 第44-57页 |
4.1.1 物理模型与试验方案 | 第44-45页 |
4.1.2 空腔特性 | 第45-47页 |
4.1.3 消力池水深及流态 | 第47-49页 |
4.1.4 阶梯溢流坝面负压分布 | 第49-51页 |
4.1.5 沿程时均压强分布 | 第51-53页 |
4.1.6 临底流速 | 第53-55页 |
4.1.7 消能率 | 第55-57页 |
4.2 首级台阶角度水平和下跌对阶梯溢流坝面消能影响 | 第57-67页 |
4.2.1 物理模型与试验方案 | 第57-58页 |
4.2.2 空腔特性 | 第58-60页 |
4.2.3 消力池水深及流态 | 第60页 |
4.2.4 阶梯溢流坝面负压分布 | 第60-62页 |
4.2.5 沿程时均压强 | 第62-64页 |
4.2.6 临底流速 | 第64-65页 |
4.2.7 消能率 | 第65-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-72页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录A(攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研成果) | 第78-80页 |
附录B(试验图) | 第80-83页 |