В статье приведены результаты исследований на физической модели вертикального вихревого водосброса при установке регулируемого дроссельного отверстия (РДО) в виде затворов, частично перекрывающих выходное сечение дросселя. Определено влияние геометрических параметров выходного туннеля на наполнение шахты, пьезометрические напоры и гашение энергии в кольцевом прыжке. Сделан вывод о том, что использование РДО требует сложной системы управления ее плоскими затворами, которая должна быть полностью увязана с приточными расходами.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Строительство
Водосброс вихревой это водосброс, на тракте которого с помощью специальных устройств создается закрутка потока, способствующая снижению кавитационной опасности и интенсификации гашения его кинетической энергии [1]. В условиях интенсификации использования водных ресурсов особое значение приобретает совершенствование конструкций водосбросных систем, обеспечивающих надѐжность и эффективность ра-боты гидроузлов при напорах более 100 метров.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. СП 290.1325800.2016. Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования (с Изменением № 1). Действующая редакция от 19.12.2022.
2. Chan S.N., Qiao Q.S., Lee J.H.W. On the three-dimensional flow of a stable tangential vortex intake. Journal of HydroEnvironment Research. 2018.
3. Liu Z.P. et al. Experimental and numerical investigation of flow in a newly developed vortex drop shaft spillway. J. Hydraul. Eng. 144 (5), 04018044. 2018.
4. Yang Z., Yin J., Lu Y., Liu Z., Yang H., Xu G. Three-Dimensional Flow of a Vortex Drop Shaft Spillway with an Elliptical Tangential Inlet. Water. 2021;13(4):504. DOI: 10.3390/w13040504
5. Леви И.И. Моделирование гидравлических явлений. Л.: Энергия, 1967. 235 с.
6. Ляхтер В.М., Прудовский А.М. Гидравлическое моделирование. М.: Энергоатомиздат, 1984. 392 с.
7. Chanson H. The hydraulics of stepped chutes and spillways. 2002. 384 с.
8. Бучнев И.Д. Результаты гидравлических исследований вертикальных вихревых водосбросов // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2025. Т. 315. С. 44-52.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена применению цифровых технологий мониторинга (датчиков, SCADA-систем и цифровых двойников) для повышения эффективности и надёжности работы градирен на ТЭС и АЭС. Рассматриваются преимущества цифровизации по сравнению с традиционными методами контроля, приводятся примеры реализации в отечественной и зарубежной практике, а также анализируются основные проблемы и перспективы внедрения.
Статья посвящена вопросу развития эксплуатируемых хвостохранилищ после достижения проектных отметок наращивания. В ней приводятся результаты обоснования, аргументированы и предложены варианты дальнейшего развития существующего хвосто-хранилища с учетом повышения надежности ГТС, а также возникающих проблем при дальнейшем наращивании и эксплуатации хвостового хозяйства. Сделаны выводы о целесообразности и эффективности каждого рассматриваемого варианта развития.
Рассматривается подбор оптимальной конструкции носков-трамплинов путем проведения исследований на физической модели. В проводимых исследованиях рассматриваются две конструкции носков-трамплинов. Каждый из этих вариантов имеет свои конструктивные особенности, влияющие на параметры потока. В данных исследованиях на физических моделях изучались такие параметры, как дальность отброса струи, удельный расход, глубина воды в яме размыва и глубина самого размыва (относительно отметки дна). По результатам проведено сравнение данных отброшенной струи, полученных теоретическим и экспериментальным путем. С помощью графической интерпретации результатов размывов был выбран наиболее эффективный тип конструкции.
Проведен комплексный анализ факторов деградации бетона гидротехнических сооружений. На основе систематизации литературных данных деструктивные процессы классифицированы на физические, химические и биологические. Детально рассмотрены их механизмы, включая циклы замораживания-оттаивания, кавитацию, сульфатную коррозию и биоповреждения. Особое внимание уделено синергетическому эффекту от совместного воздействия разнородных факторов, который значительно ускоряет снижение прочности и долговечности бетона. Установлено, что ключевым звеном разрушения является прогрессирующее микроструктурное повреждение цементного камня.
Рассмотрены различные сценарии старения бетонных плотин и их подземного контура. Оценку развития сценариев старения бетона предлагается производить по характеру изменения коэффициента линейного расширения замороженного бетона (КЛР), который является одним из показателей качества бетона. На примере плотины Братской ГЭС были произведены вычисления КЛР различными методами. Кроме того, решена задача сравнения отечественных и зарубежных стандартов, с тем чтобы установить наиболее требовательные подходы, регламентирующие устойчивость бетонных плотин. Расчеты устойчивости выполнялись на примере гравитационной плотины Шон Ла (Вьетнам). Сравнение стандартов разных стран производилось путем введения параметра, представляющего собой отношение расчетного коэффициента запаса устойчивости к нормативному.
Статья посвящена применению оболочковых конструкций из композитных материалов для создания микро- и малых гидроэлектростанций, позволяющих увеличить использование гидропотенциала малых рек. Авторы предлагают плотинные и деривационные схемы на основе оболочковых конструкций, которые могут снизить негативные воздействия на экосистемы и сократить капитальные затраты. Приведены результаты численного моделирования и экспериментальных исследований рукавных и деривационных микроГЭС. Рассмотрены различные типы турбин и предложены методы многокритериальной оптимизации проектирования.
Статья посвящена проблеме определения в натурных условиях эксплуатируемых сооружений физико-механических характеристик бетона крупногабаритных монолит-ных и сборных железобетонных конструкций с помощью классических методов неразрушающего контроля. Показана реальная сложность получения корректной информации при выполнении наиболее часто используемых инструментальных операций. Рекомендуется пересмотр существующей нормативной документации и разработка методик и современной аппаратуры с учѐтом реальных условий исследований бетона действующих сооружений.
Рассматриваются проблемы гидроизоляции кабельных проходок в железобетонном канале гребня плотины Зейской ГЭС. Проведен анализ конструктивных особенностей плотины, условий эксплуатации и возможных причин протечек через кабельные проходки. Разработана технология гидроизоляции с использованием материала, применяемого при эксплуатации железных дорог − двухкомпонентной полиуретановой мастики «ВиброКрон 250». Предложенная технология включает создание специальной конструкции кабельной проходки с устройством штрабы и металлической гильзы, обеспечивающей возможность вибрационного воздействия при заливке мастики. Разработанное техническое решение и освещѐнные в настоящей статье сложности проведения ремонтных работ будет полезно учесть при определении целесообразности дорогостоящих капитальных вложений на других объектах гидроэнергетики со схожими конструктивными особенностями и при проектировании новых объектов и учѐте ремонтопригодности подобных конструкций.
Целью работы является анализ существующих проблем исследования мерзлотных массивов, способов оценки их состояния и прогноза изменения в период строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также пути решения имеющихся проблем. Проанализированы способы оценки состояния расположенных в криолитозоне сооружений, выявлены основные управляющие воздействия для грунтов, используемых в мерзлом или талом/оттаивающем состояниях. По результатам выполненного анализа сделаны выводы о необходимости усовершенствования существующей нормативно-методической базы в части проектирования комплексных систем криомониторинга, а также необходимости разработки норм и правил для выполнения теплотехнических расчетов.
Издательство
- Издательство
- ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 195220, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Гжатская, д 21
- Юр. адрес
- 195220, г Санкт-Петербург, Калининский р-н, ул Гжатская, д 21
- ФИО
- Штильман Владимир Борисович (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- vniig@vniig.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 5355445