一、初拟压力钢管内径
已知 Q
即:D=
按《水利发电》中介绍的经验公式:
D=7√(1.03Qmax/H
式中: Qmax 设计正常引用流量
H 毛水头
为计算方便,取D=800mm

二、水损计算
1)进口水头损失
h1=Σ·
=0.024m
式中:Σ
V=
=
=3.11m/s
2)拦污栅水头损失
h2=ζ·
=0.066m
式中:ζ=KI
V=
=
=0.816
3)管道水损
管中流速:V=
=2.78m/s
流速水头:
2#镇墩弯管末端至前池钢管起点:
=90 L1=130.974m
C=
R1/6=
(
入=
hf1=入·
=1.064m
hj1=(ζ1+ζ2+ζ3+ζ4)
=0.276m
式中:ζΣ11#
ζ22#
ζ3
ζ4
即:hw1=hf1+ hj2=1.34m
2#镇墩弯管末端至岔管轴线交点段:
L2=69.747m
hf2=入·
=0.567m
hj2=(ζ1+ζ2)
式中:ζ1
ζ23#
Hw2= hf2+hj2=0.902m
岔管轴线交点中心O
L3=1.5m D=800
V=
=1.39m/s
=0.0975
hf3=入·
=0.003m
支管渐变段(D800
Ď=650mm Ū=2.48m/s
D1=800mm D2=500mm V1=1.39m/s
V2=
=3.57m/s C2=![]()
![]()
入=
hf4=入·
=0.04m
hj4=ζ.
=0.004m
式中ζ=0.025/
)=0.072
hw4= hf4+hj4=0.044m
渐变段末端至闸阀末端段
L5=4.675m D=500mm V2=3.57m/s
hf5=入·
=0.117m
hj5=(ζΣ1+ζ2)
式中:Σ1
(ζ1=I0.131+0.1632![]()
))1/2=0.0936
取p=1.96/m R=2.0m Q=450)
水损系数ζ2=0.4
hw5=hf5+ hj5=0.437m
即前池进口至2#
H净1=1346.45-1.34-1261.53=83.58m
岔管轴线交点O
H净2=1346.45-1.34-0.902-1229.985=114.263m
支管闸门未端
H净3=1346.45-1.34-0.902-0.003-0.044-0.437-1229.842
=113.922m
工作净水头
H净=123.922
三、水击压力计算
1 管壁厚度拟定
H=123.922m
φ=0.85
[σ]=127.5*103*0.75 KPa
取8mm计算厚度,再考虑锈蚀等原因,各管段壁厚取值如下:
Ⅰ# δ=10mm D=0.8m V=2.78m/s
L1=130.974m
L2=69.747m
L3=1.5m
Ⅳ# δ=12mm D=0.65m V=2.48m/s
L4=1.715m
Ⅴ# δ=12mm D=0.5m V=3.57m/s
L5=4.675m
1)判别水击类型
取 Ts=5s α0取1435m/s
a1=
a2=
a3=
a4=
a5=
② ā=![]()
=1087.12 m/s
V
=2.785m/s
ρ=
=1.247
Q=
=0.0956
水击波的相tΥ=
=0.383
T
导叶由全开到全关时
I
查图表知,将产生末项正水击
I
即 查表知,发生第一相水击
3正水击压力升高值
Z
=0.101
闸阀未端水击压力升高值
Δh1闸末=Z间末H0=0.101×123.922=12.516m
H01=123.922+12.516=136.438 m
按直线分布规律:
岔管轴线交点O处
Δh岔0=
H02=114.263+12.042=126.305 m
2#镇墩弯管轴线交点处
Δh2#=
×Δh闸末=7.83m
H03=83.58+7.85=91.411 m
末跨1-1断面
Δh1-1=
×Δh闸末=11.69m
H1-1=111.705+11.69=123.395 m
末跨2-2断面
Δh2-2=
×Δh闸末=11.514m
H2-2=110.305+11.514=121.819 m
本计算只对钢管作结构计算,在进行压力钢管、线路布置时已满足规范规定管线高于最低压力线的要求,故不需作负水击值计算。
四、明钢管(光滑管)结构稳定分析
1、钢管稳定校核
f =0.01-0.012m>
=
=0.0062
故钢管稳定,不需设置刚性环。

2、钢管未跨跨中断面受力分析(1—1)断面
1)1—1断面环向力计算
P=rH=9.8
式中:r—水容重9.8KN/m3
H—包括水击升高值在内的净水头。
2)1
管身米重:g
=2.31(kN/m)
每米长水重:g![]()
支墩承受的法向力η=
=(2.31+4.92)
=38.3(kN)
3)轴向力计算
A1=gLSina=2.31
式中L为未段钢管长度
温度升高时,9个支墩对管壁的磨擦力为:
A3=
=(2.31+4.92
=172.357(kN
伸缩节接头管壁受的车向水压力为:
A7=
式中δ¹
H—伸缩节处水头93.101m
温度升高时,伸缩节接头填料对管壁的磨擦力为:
A8=
=68.757(kN)
3、未跨中1
1)径向内水压力在管壁中产生的环向应力:
σz1= γR/f(H-Rcos2cos
式中:γ
R—钢管内半径0.4m
H—1-1断面中心水头123.395 m
φ—管壁某计算点半径与垂直线的夹角
在管顶(φ=0)处
σz1=
(123.395-0.4cos28.00170cos00)
=40193(Kpa)
在管水平轴线(φ=1800)处
σz1=
(123.395-0.4cos28.00170cos1800)
=40424(Kpa)
2)法向力在管壁中产生的抽向力σX1
σX1=-
cosφ=
=-
=-3811(Kpa)
=3811(Kpa)
式中:M—1-1断面弯矩
W—钢管横断面条数
3)轴向力在横断面上产生的轴向应力σX2
∑А=
σX2=-
=-
=-11101(Kpa)
4)内水压力在管壁产生的径向压应力为
σY=-p =-rcA-rcosφ1 =-9.8[123.395-0.4cos28.00170cos
=
(Kpa) 
5)跨中断面1-1
Q=0 即ΤX2=0
6)跨中断面1-1
总轴向应力
σX=σX1+
-11101=
(Kpa) 
总环向应力
σZ=
(Kpa)
总径向应力
σX=
(Kpa)
各向剪应力均为零
根据规范要求,采用第四强度理论进行强度校核。
σ=![]()
![]()
≤φIQI=0.85×127.5×103=108375(Kpa)
φ=00处
σ=![]()
![]()
=49690 Kpa<108375 Kpa 符合规范要求
φ=1800处
σ=![]()
![]()
=44984 Kpa<108375 Kpa 符合规范要求
4、未跨支座附近2-2
1)2-2
σz1=
(H-rcosacosφ)
式中:H—2-2断面中心水头129.995m。其余符号同前。
在管顶(φ=00)处:
σz1=
(129.995-0.4cos28.00170cos00)=42349(Kpa)
在管水平轴线(φ=900)处:
σz1=
(129.995-0)=42465(Kpa)
在管底(φ=1800)处:
σz1=
(129.995-0.4×cos28.00170cos1800)
=42580(Kpa)
2)轴向力在横断面上产生的轴向应力(同跨中断面):
σx2=-11101(Kpa)
3)法向力在管壁中产生的抽向力
σX1=-
cosφ=0(Kpa) (φ=900)
4)内水压力在管壁产生的径向压应力为:
σY=-p =-9.8(129.96-0.4 cos28.00170cosφ)=-1274(Kpa)(φ=900)
5)断面2-2
剪力
Q=
(g
剪应力
Tx2=
6)支座断面2-2
总轴向应力σX=σX1+σX2=-11101Kpa
总环向应力
σz= 42465Kpa (ф=900)
总径向应力
σY= -1274Kpa (ф=900)
剪应力
Tx2=1270 Kpa
TxY=0
Txz=0
根据第四强度理论,校核2-2断面复合应力
σ=![]()
![]()
=49391(Kpa)<
符合规范要求。
五、结论
通过计算分析,电站明钢管结构是符合稳定要求的。结合其它已建工程的设计工作,笔者主要有以下几点体会:
1.对于无压引水式高水头小型水电站,工作水头大于150米的明钢管,
2
3.在进行压力钢管、线路布置时已满足规范规定管线高于最低压力线的要求的,不需作负水击值计算。
4
