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给水管网系统中经常引发瞬态工况,形成大幅度的压力波动,具有一定的危害性.为了更加全面准确地模拟给水管网的水力瞬态变化过程,分别从给水管网系统的水力瞬变过程的计算模型、边界条件以及分析方法几个方面进行了研究,提出了基于水力瞬变模型的给水管网水力计算方法.实例证明该方法是可行的.
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第一节 堰流的分类及水力计算基本公式 第二节 薄壁堰流的水力 第三节 实用堰流的水力计算 第四节 宽顶堰 第五节 闸孔出流的水力计算 第六节 小桥孔径计算
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通过数值分析和现场试验的手段分析了井下低透气性煤层分段点式水力压裂的原理和过程.井下分段水力压裂意在改变传统压裂的受力方式,使煤体多点受力,相互作用,最后产生压裂的效果.经过在城山煤矿西二采区水力压裂孔的试验,在压裂半径为5~7m条件下,得出了试验地点临界注水压力为14MPa,水压在14~20MPa进行分段点式水力压裂较为适宜,试验过程简单易行,在现有条件下压裂可在5 min内完成,试验地点压裂后钻孔平均抽放瓦斯流量和体积分数明显提高
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一、水力机械的流动相似准则 二、相似理论在水力机械中的应用 三、水力机械的综合判别数一比转速
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一、明渠的几何特性 二、明渠均匀流的特性 三、明渠均匀流的计算公式 四、明渠均匀流的水力计算 五、水力最佳断面及允许流速 五、复式断面明渠的水力计算
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3.1 给排水管网水流特征 3.2 管渠水头损失计算 3.3 非满流管渠水力计算 3.4 管道的水力等效简化 3.5 水泵与泵站水力特性
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以上各章中讨论了液体运动的基本规律,导出了 水力 学的基本方程——连续方程、能量方程及动量方程 并 水力学讲义 阐述了水头损失的计算方法,应用这些基本原理即 学可研 究解决工程中常见的水力计算问题,如有压管道中 的恒 定流、明渠恒定流及水工建筑物的水
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§6.1概述 §6.2明渠均匀流的特性及其产生条件 §6.3明渠均匀流的计算公式 §5.4水力最佳断面及允许流速 §5.5渠道设计糙率系数及允许流速 §5.6明渠均匀流的水力计算 §5.7粗糙度不同的明渠及复式断面明渠的水力计算
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一、引水室的型式 二、涡壳中的水流运动(本章的重点) 三、涡壳主要参数的选择 四、圆形断面涡壳的水力计算 五、座环支柱的水力计算
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§8-1堰闸出流的特性分析及流态转化 §8-2堰流的定义及堰的分类 §8-3堰流基本公式 §8-4薄壁堰的水力计算 §8-5实用堰简介 §8-6宽顶堰的水力计算 §8-7小桥孔径的水力计算 §8-8无压涵洞简介
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