1、“..... 使得在相同时间内有更多的船只可以过闸 。 另方面 , 在吸气漩涡和紊流的影响般会减少输水系统的时间 , 与输水系统的性能成反比关系 。 因此 , 选择个合适的输水系统 , 来满足这些设计上的考虑,是个船闸设计工程师面临的主要挑战。 在巴曼歇船闸 , 由于技术和经济原因 , 船闸的输水系统是利用多个矩形孔安装在闸 室 壁进行,但布 置 不同的垂直高度 上 图 。因此 , 过量的水流运 动 能量将消耗在闸门内的墙壁之间 。 因此 , 水流进闸的速度将足够低 , 以使在室面波的最大高度低于 设计标准或 小于 厘米......”。
2、“..... 闸室灌泄水最大持续时间不得超过 分钟。为了清楚地确定船闸的设计标准 , 并 研究输水系统的水力性能,这项研究必须进行。 图 巴曼歇船闸输水系统的布置方式 理论思考 船闸的运行会产生涌浪 , 对泊船和闸门产生冲击力作用 。 波浪的高度可以爬高至闸壁再跌落可能会导致航行深度的不足 。 由于在船闸中流动的复杂性 , 涌浪难以用现有的分析技术进行分析 。 因此 , 通常运用物理模型进行分析 。 运动学相似是种将自由表面流动的粘性应力忽略不计的 的建模方法......”。
3、“.....这个比率 通常 表 示为弗劳 德 数 ,其 等 于 ,其中 是速度。 是重 力加速度, 是水流深度。当几何相似,动力相似和运动学都满足时,实验室模 型达到完全相似。 在考虑压力流与 自由表面流 动的条件下 ,实验室模 型完全相似 的物理模型, 如导航达到通常缩放在个足够大的规模以弗劳德相似 , 粘性和表面张力的缩尺模型的影响可以忽略 。 该规范表明模型雷诺数和韦伯数必须保持足够大 。 皮克特和尼尔森 , 从 多个型号的研究和 个原型船闸输水系统得出的结论是 ......”。
4、“.....所有这些模型都是基于相似性,雷诺数模型中的弗劳德数不应小于 。对船闸其他标准模型也被提出。例如波长 的最小值,表面流速,水深,节流孔和模型中的闸首上部的堰尺度分别为 厘米 , 厘米 秒 , 厘米 , 厘米和 厘米 , 分别用来确保表面张力对模型的结 果没有影响 。 基于上述标准 , 在这项研究 中的模型的 规模计算为 。 设定模型 和原型的 弗劳德数相等,结果关系的尺寸和液压量之间如表 所示......”。
5、“.....水是 由下部 的水池 提供。 个可移动的矩形堰的上游安装船闸控制水的表面 。 根据原设计 , 锋利的脊矩形 孔安装在上游闸室壁。三角堰室风险表由上游和下游的水流量测量的推得。图 显示了实验装置图。图 和图 显示了输水系统和船闸室实验装置的分别。实验测试过程中 , 水的表面水平的闸室上游是保持在所需的水平不变 , 在室 内 米以上的水面 。 然后 ......”。
6、“..... 让水流入室内 , 使水位上升 。 最终达到上游门相同的水平 , 这是每个测试结束 。 在灌装过 程中的所有测 试, 在水的 表面 轮廓, 使用十 个传 感器安 装在不 同的 距离室 记录。这些传感器通过数据记录器连接到个计算机系统 。 些测试 , 流速分布 , 还记录了沿船闸和垂 直。 图 实验装置图 图 实验中设置输水系统的平面图 图 实验中设置的下闸门平面图 实验结果 使用不同的孔尺寸 节流孔面积和孔的开放时间进行了四组试验 。 为了达到定的 精度, 各试验 重复 三或四 次......”。
7、“..... 在每个 测试 水位, 每 秒绘制次表面轮廓线。从这些测点的水表面高程差计算闸室高度。闸顶的高程的最大值被认为是最大的波面高度。表 显示的实验结果总结。从这 个表可以看 出 , 随 着每个 闸孔的开 口面积 的减小 , 开口 时间增 加 , 最 小波高 减小。 在测试系列 , 最小的波浪的测量高度是 米 , 超过限额 。 在 系 列试验中,当闸孔开口为 时,开口时间是 分钟,最大表面波高为 米,满足设计标准。图 显示了这个测试水位的表面轮廓。在 测试系列当开口为 时 ,开口时间是 分钟......”。
8、“.....小于所需的标准 。这 些测试,在原型中出流最大速度是 米 秒......”。
9、“..... 系列 结论 巴曼歇船闸系统的输水系统设计,采用了弗劳德法和运动学相似模型,以 构建了物理水力模型。共进行了 测试。在这些试验中,闸孔的尺寸 闸孔的开口面积和开放闸门的时间都是不同的 ......”。
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