摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 本工程设计计算背景条件及目的 | 第8-9页 |
1.2 水锤现象的理论综述 | 第9-12页 |
1.2.1 水锤的定义 | 第9-10页 |
1.2.2 水锤的成因与分类 | 第10-12页 |
1.2.3 水锤的危害 | 第12页 |
1.3 国内外有关水锤防护措施设计计算综述 | 第12-13页 |
1.4 本文涉及工程实例情况概述 | 第13-14页 |
第二章 工程概述 | 第14-18页 |
2.1 工程基本情况 | 第14页 |
2.2 设计流量校核 | 第14-16页 |
2.3 项目研究内容 | 第16-17页 |
2.4 主要技术资料 | 第17-18页 |
2.4.1 水锤波速的计算 | 第17页 |
2.4.2 管道摩阻系数 | 第17-18页 |
第三章 水锤计算的数学模型及计算方法 | 第18-31页 |
3.1 水锤计算的特征线法 | 第18-20页 |
3.2 边界条件的确定 | 第20-23页 |
3.2.1 上游为正常运转中的离心泵的边界条件 | 第20页 |
3.2.2 进排气阀 | 第20-21页 |
3.2.3 超压泄压阀 | 第21-22页 |
3.2.4 管路末端水池 | 第22-23页 |
3.3 管道气囊运动理论 | 第23-31页 |
3.3.1 有压输水管道中气、水两相流的六种流态 | 第23-25页 |
3.3.2 六种流态间的相互转化 | 第25页 |
3.3.3 常见浮球式排气阀的工作原理及存在的问题 | 第25-29页 |
3.3.4 排气不畅的危害分析 | 第29-31页 |
第四章 廊涿干渠水力过渡过程计算分析 | 第31-87页 |
4.1 工况一 | 第31-55页 |
4.1.1 方案一:不采取水锤防护措施,关闭干渠管道末端阀门 | 第31-36页 |
4.1.2 方案二:指定桩号处安装缓冲排气阀 | 第36-47页 |
4.1.3 方案三:在指定桩号处安装箱式双向调压塔 | 第47-55页 |
4.2 工况二 | 第55-85页 |
4.2.1 方案一:不采取水锤防护措施,关闭干渠管道以及支线末端阀门 | 第55-64页 |
4.2.2 方案二:指定桩号处安装缓冲排气阀 | 第64-74页 |
4.2.3 方案三:桩号 94+500 处安装箱式双向调压塔 | 第74-76页 |
4.2.4 方案四:桩号 94+500、97+800 处安装箱式双向调压塔 | 第76-85页 |
4.3 最佳防护措施的设备数量和规格 | 第85-87页 |
4.3.1 缓冲排气阀规格 | 第85-86页 |
4.3.2 箱式双向调压塔规格 | 第86-87页 |
第五章 最佳防护措施的设备技术要求 | 第87-92页 |
5.1 缓冲排气阀技术要求 | 第87-88页 |
5.2 箱式双向调压塔技术要求 | 第88-92页 |
结论与建议 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |
攻读专业硕士学位期间参与的课题与实践 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |