![工程水力计算](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/234/40936234/b_40936234.jpg)
任务1.3 作用在曲面壁上静水压力的计算
1.3.1 静水总压力的两个分力
水工建筑物中常碰到受压表面为曲面的情况,如弧形闸门、拱坝坝面、闸墩及边墩等。其水压力计算归为曲面壁静水总压力的求解。因曲面上各点静水压强的方向垂直指向作用面,即曲面上各点的内法线方向,所以各点压力互不平行,求平面壁静水总压力的方法这里不再适用。
我们采用力学中“先分解,后合成”原则求解静水总压力P。
以弧形闸门AB为例,讨论静水总压力计算问题,如图1.22所示。
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图1.22 平面壁上静水总压力求解图
对于曲面,由于各部分面积上所受的静水压力的大小及方向均可不相同,所以不能用求代数和的方法来计算液体总压力,为了把它变成一求平行力系的合力问题,只能分别计算出作用在曲面上P的水平分力Px和垂直分力Pz,最后将Px、Pz合成P。
1.3.1.1 静水总压力的水平分力
因脱离体在水平方向是静止的,故该方向合力为0,即
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根据作用力与反作用力大小相等、方向相反的原理,闸门受到的水平分力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_62.jpg?sign=1739381715-BfGcyNqDNEQ74WN7hGo99UZxNDSof00f-0-c24bd2cafbf938702a7a15c058c38823)
上式表明:曲面壁静水总压力的水平分力P等于曲面壁上铅直投影面上的静水总压力。其铅直投影面为矩形平面,故可以按确定平面壁静水总压力的方法(如图解法)来求Px,即
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_63.jpg?sign=1739381715-LX9h7rAbyXBmvg6aLzSYgxdARaipvV4b-0-46f5acf26017b17315281ffef972972a)
图1.22中
1.3.1.2 静水总压力的铅直分力
脱离体在铅直方向是静止的,故铅垂方向合力为0,即
由作用力与反作用力大小相等的原理,得
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1.3.1.3 压力体剖面图的绘制方法
所谓压力体剖面图,即是图1.22(c)中棱柱体(压力体)VMABN的横剖面,单个曲面壁的剖面图一般由三条或四条边围成,多个曲面壁(凹凸方向不同)的剖面图系由单个曲面壁的剖面图合成而来(面积相等、方向相反部分抵消),故关键要掌握单个曲面壁剖面图的画法。画图步骤:
(1)画曲面线本身(指曲面壁本身的弧线)。
(2)由曲面壁的上边缘、下边缘(或是左右边缘)向水面线或其延长线做垂线。
(3)由水面线或水面线的延长线将图形封闭。
(4)压力体的方向是曲面上部受压,方向向下;下部受压,方向向上。
须指出,第(2)步容易出错的地方是易向地面(即向下)做垂线;正确的画法应该是向水面或水面的延长线做垂线。
对多个凹凸面的曲面,按Px方向不同,分段画,再合成。
【学习情境1.9】 画图1.23(a)中AB曲面壁的压力体剖面图。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_67.jpg?sign=1739381715-DZ0CwXjeCaR3CMqvvVpdo8wckrm25S5C-0-5df046c40e6f2c905ccba96403ee41d6)
图1.23 曲面壁分解图
分析过程:
(1)画AB曲面线本身。
(2)由A点和B点向水面的延长线做垂线。
(3)画水面线的延长线和垂线相交于M、N两点。
(4)曲面下部受压压力体方向向上。
(5)再在图形内画若干箭头,箭头方向向上,即得剖面图1.23(c)中的AMABN。
【学习情境1.10】 画出下列AB曲面壁的压力体剖面图,如图1.24所示。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_68.jpg?sign=1739381715-F7mvcM7eZy1fSPLa8qEXWm15fuIgW3yR-0-f240e0550ee411da5a3cc07a92c6bd2b)
图1.24 曲面与压力体
1.3.2 曲面壁上的静水总压力
由图1.22(a),根据力三角形法得总压力
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_69.jpg?sign=1739381715-S9n8wY62vOolJGJ61f0AhgTmIRyc9ZZi-0-d9ed80b856794aeca9d8e03833117b92)
总压力的方向为曲面的内法线方向,即通过曲面的曲率中心垂直指向受压面,与水平方向的夹角为α:
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_70.jpg?sign=1739381715-QrUsdAWZvEwq0JmTGrNXh2twuPUe77bI-0-0908a07b86b464b02b5a44233646c99a)
总压力作用点,是总压力作用线和曲面的交点D。D在铅垂方向的位置以受压曲面曲率中心至该点铅垂距离zD表示:
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_71.jpg?sign=1739381715-kxGRz3CVCzeFVg6cLNH5sebAxND5iyAa-0-5d779fc8b114b0c202f4cb469b33cf86)
求总压力P的步骤:
(1)先画出A剖图。
(2)求Px=pACA,Pz=γA剖b,
(3)求,zD=Rsinα。
【学习情境1.11】 如图1.25的弧形闸门,R=6.0m,门宽b=4.0m,闸前水深H=4.8m,门轴d=16.0cm,闸门中心与水面同高,闸门自重G=294kN,其重心位于r=0.8R处,用钢索提升闸门,门轴转动摩擦系数f=0.3。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_74.jpg?sign=1739381715-Z6T3Oe5Wpq81FdCmpYPuiY9e74i0Xgcj-0-ffc7485a9d9443cb04e73314b0e69246)
图1.25 弧形闸门受力计算示意图
分析:①作用于弧形闸门的静水总压力;②开启闸门的提升力T。
计算过程:
(1)求P的大小、方向。
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![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_76.jpg?sign=1739381715-P7656zEmIl8jfjFVQmd76Dwta2ZDB1TZ-0-2077ba307692f08b6f9191c6550bb378)
(2)求T。
T对圆心的力矩应等于重力G和总压力P对圆心的阻力矩,才可以提起闸门。
P对轴的摩擦力矩形为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_78.jpg?sign=1739381715-zuyNn6JAw8gVBShbwDn5LEeccqIKQdbI-0-91bbc9537775ab1ebaf4ee0f1c7e066a)
【学习情境1.12】 如图1.26输水钢管中受均匀水压力作用,其压强为p,管内径为D,当管壁允许拉应力为[σ]时,求管厚δ为多少(不考虑由于管道自重和水重产生的应力)?
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_79.jpg?sign=1739381715-EGbB04863ISbr6rBPMUDsPV4xKWiNt7M-0-e3ec137221528f9abab5d8ecdb20308d)
图1.26 输水钢管
计算过程:
在水压力作用下,管壁将受到拉应力,取单位长度管段,从直径方向剖开,则该剖面上管壁所受拉力为2T,且2T=2×δ×1×[σ]=2δ[σ],[σ]为单位面积上的允许拉应力。
由曲面壁静水总压力的水平分力计算公式得Px=pA=p×D×1=pD。
管内水平分力应等于管壁拉力,即pD=2δ[σ],则所需管壁厚度
【工程项目1.1】 计算结果:
由项目的基本资料图1.1可知,上游面对大坝安全造成影响的是水平向右的静水压力,而下游面的静水总压力方向是水平向左,有减弱坝体向下滑动的趋势,对坝体的稳定性有利,下游坝面竖直方向的静水压力对坝体的稳定性也有利,故而静水压力按其分布为三角形来进行计算。如图1.1所示。
上游面的静水总压力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_81.jpg?sign=1739381715-vLtnuqM64eyOIhn6v6kxJGLKBKiZDsqu-0-fd77a062ddd510c8a7cebafe5cd6c36a)
作用点距坝底的距离为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_82.jpg?sign=1739381715-eNqK6V8RD8td8eRXC8sF9PB3tsMgkQOs-0-6e79959fb4854931489080177670aaf7)
下游面的静水总压力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_83.jpg?sign=1739381715-eZ8EYopjYOfWDXC0jIp5oMe9WXOZivj4-0-07452229384a75254ab2356f77241452)
作用点距坝底的距离为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_84.jpg?sign=1739381715-86qBlNCSON4TyGBPhH5wmD7c5KhwFez1-0-3e9783122a57b1617d067ed803ca9d9b)
【工程项目1.2】 计算结果:
闸门上的水平分力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_85.jpg?sign=1739381715-FAzXscJRmzd6DgmUQXsUBHyvJXI7YtqN-0-9f98a3f0c3722690c9521c2c92be1b4c)
闸门上的铅垂分力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_86.jpg?sign=1739381715-yXH2xLLqdyzjnp0yuiovE8HDEib55kDP-0-aaa4915c79804a0dd2ed29092c1a47b0)
因此,作用于闸门上的总压力P为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_87.jpg?sign=1739381715-yE5RzzWJmw0RK2EeJT3oMsUJwjJsDFkH-0-b087d21a1a1fee9c9da5daec703b40f8)
P的作用线与水平面的夹角为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_88.jpg?sign=1739381715-dWLnwAPT9bEHkoXKCuVcqMFnfiRz0swR-0-92d577c8099841ec8e912236d54f2c4b)
作用点D的淹没深度为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6C1FB2/21277064101837506/epubprivate/OEBPS/Images/txt002_89.jpg?sign=1739381715-Rc391ghO1vEQNOfp0sZ0lNqTzDuNOs8D-0-66dd7c550fc1f7f280484df5560ac128)