Designprinciper för huvudregulatorer: 14 principer

Här redogör vi för de fjorton viktiga konstruktionsprinciperna för huvudregulatorer.

(i) Huvudregulatorns karmhöjd bör vara högre än kammaren hos spärren med eller utan siltutblåsaren med 1, 25 till 2 m för att undvika siltning i kanalen.

(ii) Karmhalten och vattnet som krävs av huvudregulatorn är inbördes förbundna eftersom utsläppet ska sändas ner i kanalen och dammen i spärren redan är fixerade.

(iii) Generellt för huvudregulatorn finns bred kam med sluttande nedströms glacier. Så vattenvägen som krävs kan beräknas med motsvarande hydrauliska formel.

Den använda urladdningsformeln kommer att vara:

Q = 1, 7 (L-knH) H3 /2

där Q = design avkastning av kanalen i cumec

L = längd av vattenväg i m H = huvud orsakar flöde i m

k = en konstant som varierar från 0, 01 till 0, 03. Det beror på formen på pier näsa eller klippt vatten,

n = antal slutkontraktioner.

(iv) Reglering av utsläpp görs genom att tillhandahålla grindar. Portarna kan ges ensamma eller i två nivåer, en stigande och andra fallande. Portarna är monterade i spåren gjorda i bryggans kroppsväggar.

(v) En nedströms sluttande glacis är upp till en sådan nivå att det hydrauliska hoppet uppträder på själva lutningen under olika avloppsvillkor på ett liknande sätt som för sluttande glacier av ett spärr eller en spår.

vi) Det horisontella ogenomträngliga golvet eller cisternen bortom den d / s sluttande glacisen är åtminstone för en längd, 5 gånger hoppens maximala höjd, dvs 5 (D 2 - D 1 ).

(vii) Kanalen kan förbli stängd vid högsta översvämning. Det här är värsta villkoret. För ett sådant tillstånd måste stabiliteten och säkerheten hos glacis och golv kontrolleras mot upplyftningstryck.

(viii) En armerad betongmatta kan antas för att motstå upplyftningstrycket för att minska överdriven golvtjocklek på annat sätt. Under sådana omständigheter, om det är nödvändigt, kan pirarna sträckas utöver den sluttande glacisten till cisternbotten för att stabilisera mattan mot böjning.

(ix) Som upplyftningsanmälan är det nödvändigt att sätta på buntar eller betongavskärningar under regulatorgolvet och glaciären och golvet kontrolleras för säkerhet mot upplyftning och rörledning. Det är nödvändigt att bestämma utgångsgradienten och se till att den ligger inom säkra gränser.

(x) Eftersom vattennivån uppströms stiger ovanför dammnivån upp till hög översvämningsnivå krävs en lämplig RCC-bröstvägg med tillräcklig höjd och styrka som sträcker sig i full vattenväg av regulatorn för att förhindra att översvämningsflöden spills.

(xi) En bro över huvudregulatorn bör tillhandahållas till husets arbetsplattform för drift av grindar.

(xii) Såsom föreskrivs för stötfångare RCC-blockskydd (talus) över stenhöjning och inverterat filter bör tillhandahållas utöver de uppströms och nedströms ändarna av det oregelbundna golvet för regulatorn för att förhindra skurning. Längd på d / s talus kan variera från 4 till 5 gånger FSD av kanalen.

(xiii) Regleringsbryggarna bör utformas med normala konstruktionskriterier och bör vara stabila mot maximalt vridmoment som orsakas av översvämningsflöden.

(xiv) Vattenvägens längd tillsammans med bredden på bryggor och anliggningar kan vara avvikande från bäddens bredd vid avtagningen. Det är nödvändigt att tillhandahålla lämpliga vingväggar för att smidigt uppnå hela kanalsektionen nedströms.

Figur 19.6 visar en typisk sektion av en huvudregulator.