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3 水泵直接吸水 不设集水间,水泵吸水管直接伸入河中取水。 水泵直接吸水可利用水泵吸水高度减小泵房深度,省去集水间,结构简单,施工方便,造价较低。适用于水中漂浮物不多,吸水管不长的中小型取水泵房。 在不影响航运时,水泵吸水管可以架空敷设在桩架或支墩上。 4 桥墩式取水 整个取水构筑物建在水中,在进水间的壁上设置进水孔。 桥墩式取水构筑物建在河中,缩小了水流过水断面,容易造成附近河床冲刷,基础埋深大,水下工程量大,施工复杂,需要设置较长的引桥与岸边连接,影响航运,只适用于江河断面宽、含沙量高、取水量大、岸边平缓、岸边无条件建泵房的情况。 1 取水头部 取水头部型式很多,常用的有喇叭管、蘑菇形、鱼形罩、箱式、桥墩式等。 取水头部进水孔的流速要选择恰当,流速过大,易带入泥沙、杂草和冰凌;流速过小,会增大进水孔和取水头部尺寸,增加造价和水流阻力。 河床式取水构筑物的构造 取水头部应设在稳定河床的深槽主流有足够的水深处。侧面进水孔下缘应高出河底不小于0.5m,顶部进水孔应高出河底1.0~1.5m以上。 取水头部进水孔的上缘在设计最低水位以下的淹没深度,当顶部进水时不小于0.5m,侧面进水时不小于0.3m,有冰凌时应从冰凌下缘算起。虹吸管和吸水管进水时,其上缘的淹没深度不小于1.0m。从顶部进水时,应考虑进水流速大产生漩涡而影响淹没深度。 2 进水管 进水管有自流管、进水暗渠、虹吸管等。自流管一般采用钢管、铸铁管和钢筋混凝土管。虹吸管要求严密不漏气,宜采用钢管,但埋在地下的亦可采用铸铁管。进水暗渠一般用钢筋混凝土。 为了提高进水的安全可靠性和便于清洗检修,进水管一般不应少于两条。当一条进水管停止工作时,其余进水管通过的流量应满足事故用水要求。 进水管的管径应按正常供水时的设计水量和流速决定。管中流速不应低于泥沙颗粒的不淤流速,以免泥沙沉积;但也不宜过大,以免水头损失过大;增加集水间和泵房深度。 进水管流速一般不小于0.60m/s,水量较大、含沙量较大、进水管短时,流速可适当增大。一条管线冲洗或检修时,管中流速允许达到1.5~2.0m/s。 自流管一般埋设在河床下0.5~1.Om,如需敷设在河床上时,须用块石或支墩固定。 自流管的坡度和坡向应视具体条件而定,可以坡向河心、坡向集水间或水平敷设。 虹吸管的虹吸高度一般不大于4~6m,虹吸管末端至少应伸入集水井最低动水位以下1.0m;虹吸管应朝集水间方向上升,最小坡度为0.003~0.005;每条虹吸管宜设置单独的真空管路,以免互相影响。 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 谢谢! 考核要求:平时成绩30%,期末成绩70%。 * * 进水部分包括井壁进水和井底反滤层。 井壁进水是在井壁上做成水平或倾斜的圆形或方形进水孔,孔隙率为15%左右,孔内装填一定级配的滤料层,孔的两侧设置钢丝网,以防滤料漏失。 井壁进水也可利用无砂混凝土制成的透水井壁。无砂混凝土大口井制作方便,结构简单,造价低,但在粉细砂层和含铁地下水中易堵塞。 大口井施工方法 大开槽施工 将基槽直接开挖到设计井深,并进行排水,在基槽中砌筑或浇注透水井壁和井筒以及铺设反滤层。 优点:施工方便,便于铺设反滤层,可以直接采用当地的建筑材料。 缺点:开挖土方量大、施工排水费用较高,只适用于口径小 D<4m 、深度浅 H<9m 或地质条件不宜采用沉井施工的大口井。 沉井施工 在井位处开挖基坑,将带有刃脚的井筒或进水孔井壁、透水井壁放入基坑,再在井筒内挖土,让井筒靠自重切土下沉,直至设计井深。 优点:土方量少,施工场地小,施工安全,排水费用低,对含水层扰动程度轻,可避免流砂现象发生,对周围建筑物影响小。 缺点:技术要求高,在下沉过程中可能会出现井筒歪斜、下沉困难或到位后难以控制下沉趋势等问题。 辐射井 辐射井由集水井与辐射状集水管组成,与大口井相比,更适用于较薄的含水层和厚度小而埋深大的含水层。 辐射井管理集中,占地省,便于卫生防护,但施工难度较大,成本较高。 集水井底与辐射管同时进水时适用于厚度较大的含水层 5~10m ;集水井底封闭,仅靠辐射管集水时适用于较薄的含水层 <5m 。 1.水射顶进法 该法系利用于斤顶将辐射管从集水井向外顶入含水层,在顶进的同时,利用喷射水枪,以高速射流 15—30m/s 冲射含水层,砂粒因此随水流沿辐射管排入井内,含水层松动,辐射管得以顶进。此法在水流冲射下,对含水层扰动很大,难以在辐
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