管网水力计算ppt课件.ppt
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1、第六章 管网水力计算,管网水力计算,我们这里讨论的管网水力计算都是新建管网的水力计算。对于改建和扩建的管网,因现有管线遍布在街道下,非但管线太多,而且不同管径交接,计算时比新设计的管网较为困难。其原因是由于生活和生产用水量不断增长,水管结垢或腐蚀等,使计算结果易于偏离实际,这时必须对现实情况进行调查研究,调查用水量、节点流量、不同材料管道的阻力系数和实际管径、管网水压分布等。,第一节 树状网计算,多数小型给水和工业企业给水在建设初期往往采用树状网,以后随着城市和用水量的发展,可根据需要逐步连接成为环状网。村状网的计算比较简单,主要原因是树状网中每一管段的流量容易确定,且可以得到唯一的管段流量。
2、,树状网计算,树状网计算步骤在每一节点应用节点流量平衡条件qi+qij0,无论从二级泵站起顺水流方向推算或从控制点起向二级泵站方向推算,只能得出唯一的管段流量qij ,或者可以说树状网只有唯一的流量分配。任一管段的流量决定后,即可按经济流速ve求出管径D,并求得水头损失hij。选定一条干线,例如从二级泵站到控制点的任一条干管线,将此干线上各管段的水头损失相加,求出干线的总水头损失,即可按式HpZc+Hc+hs+hc+hn (m)和式Ht= Hc+hn(ZtZc)计算二级泵站所需扬程或水塔所需的高度。这里,控制点的选择很重要,如果控制点选择不当而出现某些地区水压不足时,应重行选定控制点进行计算。
3、干线计算后,得出干线上各节点包括接出支线处节点的水压标高(等于节点处地面标高加服务水头)。因此在计算树状网的支线时,起点的水压标高已知,而支线终点的水压标高等于终点的地面标高与最小服务水头之和。从支线起点和终点的水压标高差除以支线长度,即得支线的水力坡度(i=(HiHj)/Lij),再从支线每一管段的流量并参照此水力坡度选定相近的标准管径。,树状网计算例题,某城市供水区用水人口5万人,最高日用水量定额为150L(人d),要求最小服务水头为157kPa(15.7m)。节点4接某工厂,工业用水量为400m3/d,两班制,均匀使用。城市地形平坦,地面标高为5.00m,管网布置见图。,树状网计算例题,
4、总用水量设计最高日生活用水量: 500000.15=7500m3/d=312.5m3/h=86.81L/s工业用水量: 两班制,均匀用水,则每天用水时间为16h 工业用水量(集中流量)=400/16=25m3/h=6.94L/s总水量: Q=86.81+6.94=93.75L/s,树状网计算例题,比流量管线总长度L: L =2425m(其中水塔到0节点的管段两侧无用户,不配水,因此未计入L )比流量qs: qs=(Qq)/L 其中, q(集中流量)=6.94L/s, L =2425m 则qs=(Qq)/L =(93.75-6.94)/2425=0.0358L/(ms),树状网计算例题,沿线流量
5、沿线流量q1=qsL:,树状网计算例题,节点流量节点流量qi=0.5q1:,节点4除包括流量23.80L/s以外,还应包括工业用水集中流量6.94L/s。,树状网计算例题,干管各管段的水力计算因城市用水区地形平坦,控制点选在离泵站最远的干管线上的节点8。,树状网计算例题,干管各管段的水力计算管段流量的确定 各管段的管段流量等于该管段后所有节点的节点流量之和q水塔0 q水塔0=q0+q1+q2+q3+q4+q5+q6+q7+q8 =93.75L/sq01 q01=q1+q2+q3+q4+q5+q6+q7+q8=88.38L/sq14 q14=q4+q5+q6+q7+q8=60.63L/sq48
6、q48=q8=11.63L/s,树状网计算例题,干管各管段的水力计算干管各管段管径D和流速v的确定,树状网计算例题,干管各管段的水力计算干管各管段水头损失hij=aLijqij2的确定,树状网计算例题,支管各管段的水力计算干管上各支管接出处节点的水压标高节点8:H8=16.00(最小服务水头15.7m,这里我们近似采用16.00m)+5.00(地面标高)=21.00m节点4:H4=H8+h48=21.00+3.95=24.95m;节点1:H1=H4+h14=24.95+1.75=26.70m;节点0:H0=H1+h01=26.70+0.56=27.26m;水塔: H水塔=H0+h水塔0=27.
7、26+1.27=28.53m,树状网计算例题,支管各管段的水力计算各支线的允许水力坡度,允许水头损失:h13=5.70m, h47=3.95m也就是说,经过水力计算后,支线水头损失不能超过允许的水头损失,树状网计算例题,支管各管段的水力计算支管管径D的确定方法 支管管径的确定方法与干管相同,树状网计算例题,支管各管段的水力计算参照水力坡度和流量选定支线各管段的管径时,应注意市售标准管径的规格,还应注意支线各管段水头损失之和不得大于允许的水头损失,例如支线4567的总水头损失为3.28m,而允许的水头损失按支线起点(H4)和终点(H7)的水压标高差计算为H4H7 =24.95(16+5)=3.9
8、5m,符合要求,否则须调整管径重行计算,直到满足要求为止。由于标准管径的规格不多,可供选择的管径有限,所以调整的次数不多。,树状网计算例题,水塔高度水塔水柜底高于地面的高度,水泵扬程,第二节 环状网计算原理,环状网水力计算方法分类在初步分配流量后,调整管段流量以满足能量方程,得出各管段流量的环方程组解法。应用连续性方程和压降方程解节点方程组,得出各节点的水压。应用连续性方程和能量方程解管段方程组,得出各管段的流量。,环方程组解法,环状网在初步分配流量时,已经符合连续性方程qi+qij0的要求。但在选定管径和求得各管段水头损失以后,每环往往不能满足hij0或sijqijn0 要求。解环方程的环状
9、网计算过程,就是在按初步分配流量确定的管径基础上,重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性方程组和能量方程组时为止,这一计算过程称为管网平差。平差就是求解J1个线性连续性方程组,和L个非线性能量方程组。以得出P个管段的流量。一般情况下,不能用直接法求解非线性能量方程组,而须用逐步近似法求解。解环方程有多种方法,现在最常用的解法是哈代克罗斯法。,环方程组解法,L个非线性能量方程的求解,环方程组解法,L个非线性能量方程的求解过程,环方程组解法,L个非线性能量方程的求解过程,环方程组解法,L个非线性能量方程的求解过程,环方程组解法,哈代克罗斯和洛巴切夫提出了各环的管段流量用校正流量调整的迭
10、代方法。下面以四环管网为例,说明解环方程组的方法。,四环管网解环方程组,四环管网解环方程组,四环管网解环方程组,上式与式63相对应对于每一个环的方程而言,后两项均是邻环校正流量对本环的影响。,四环管网解环方程组,节点方程组解法,莱尔应用哈代克罗斯迭代法求解节点方程时,步骤如下:根据泵站和控制点的水压标高,假定各节点的初始水压,此时所假定的水压应能满足能量方程hij=0,所假定的水压越符合实际情况,则计算时收敛越快;由hij=HiHj和qij=(hij/sij)1/2的关系式求得管段流量;假定流向节点管段的流量和水头损失为负,离开节点的流量和水头损失为正,验算每一节点的管段流量是否满足连续性方程
11、,即进出该节点的流量代数和(qi+qij)是否等于零。如不等于零,则得出该节点流量闭合差为q=qi+qij,然后按下式求出校正水压Hi值;,除了水压已定的节点外,按Hi校正每一节点的水压,根据新的水压, 重复上列步骤计算,直到所有节点的进出流量代数和即节点流量闭合差q=qi+qij达到预定的精确度为止。,管段方程组解法,管段方程组解法,第三节 环状网计算,哈代克罗斯法任一环的校正流量qi由两部分组成:一部分是受到邻环影响的校正流量,如右式括号中的前两项所示,另一部分是消除本环闭合差hi 的校正流量。这里不考虑通过邻环传过来的其他各环的校正流量的影响,例如图62中的环,只计及邻环I和通过公共管段
12、69,98传过来的校正流量q 和q ,而不计环校正时对环所产生的影响。,环状网计算,哈代克罗斯法如果忽视环与环之间的相互影响,即每环调整流量时,不考虑邻环的影响,而将上式中邻环的校正流量略去不计可使运算简化。当hsqn式中的n2时,可导出基环的校正流量公式如下:,环状网计算,哈代克罗斯法,环状网计算,哈代克罗斯法计算时,可在管网示意图上注明闭合差hi 和校正流量qi的方向与数值。闭合差hi为正时,用顺时针方向的箭头表示,反之用逆时针方向的箭头表示。校正流量qi的方向和闭合差hi 的方向相反。,环状网计算,哈代克罗斯法,环状网计算,哈代克罗斯法调整管段的流量时,在环I内,因管段12和25的初步分
13、配流量与q方向相反,须减去q,管段14和45则加上q,在环内,管段23和36的流量须减去q,管段25和56则加上q 。因公共管段25同时受到环I和环校正流量的影响,调整后的流量为q2-5= q2-5q + q 。,环状网计算,哈代克罗斯法流量调整后,各环闭合差将减小,如仍不符要求的精度,应根据调整后的新流量求出新的校正流量,继续平差。在平差过程中,某一环的闭合差可能改变符号,即从顺时针方向改为逆时针方向,或相反,有时闭合差的绝对值反而增大,这是因为推导校正流量公式时,略去qi2项以及各环相互影响的结果。上述计算方法称哈代克罗斯法,也就是洛巴切夫法。电子计算机以前的年代里,它是最早和应用广泛的管
14、网分析方法。,环状网计算,解环方程组的步骤根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足qi+qij=0的条件,并考虑供水可靠性要求分配流量,得初步分配的管段流量qij(0)。这里,i和j表示管段两端的节点编号。由qij(0)计算各管段的摩阻系数sijaijLij,首先确定采用哪一公式,然后确定D和aij)和水头损失hij(0)= sij(qij(0) 2。,环状网计算,解环方程组的步骤假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和hij(0),如hij(0) 0,其差值即为第一次闭合差hi(0) 。如hi(0)0
15、,顺时针,说明顺时针方向各管段中初步分配的流量多了些,逆时针方向管段中分配的流量少了些,反之,如hi(0)0,则逆时针,说明顺时针方向管段中初步分配的流量少了些,而逆时针方向管段中的流量多了些。,环状网计算,解环方程组的步骤,环状网计算,解环方程组的步骤,按此流量再行计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第2步起按每次调正后的流量反复计算,直到每环的闭合差达到要求为止。手工计算时,每环闭合差要求小于0.5m,大环闭合差小于1.0m。电算时,闭合差的大小可以达到任何要求的精度,但可考虑采用0.010.05m。,环状网计算举例,例题:环状网计算。按最高时用水量Qh=219.8L/s,计算如下图所示
16、管网。,环状网计算举例,节点流量,环状网计算举例,初步分配流量根据用水情况,拟定各管段的流向。按照最短路线供水原则,并考虑可靠性的要求进行流量分配。这里,流向节点的流量取负号,离开节点的流量取正号,分配时每一节点满足qi+qij=0的条件。几条平行的干线,如321,654和987,大致分配相近的流量。与干线垂直的连接管,因平时流量较小,所以分配较少的流量(本例中连接管14、47、25、58初步分配的流量均为4L/s),由此得出每一管段的计算流量。,环状网计算举例,初步分配流量,环状网计算举例,确定管径:管径按界限流量确定。市场上供应的管道规格一般为DN100、DN150、DN200、DN250
17、、DN300, DN300以上的管道规格,一般以100mm为一级,即DN400、DN500.,按表71中的界限流量确定出的管径,还应满足市场上供应的管道的标准规格。,环状网计算举例,确定管径按p92页公式763,单独管段的折算流量为:,例如管段36,q36=59.6L/s, q0(36)=0.9359.6=55.43L/s,查表71,则DN36=300mm;例如管段32,q32=39.6L/s, q0(32)=0.9339.6=36.83L/s,查表71,则DN32=250mm;例如管段14,q14=4L/s, q0(14)=0.934=3.72L/s,查表71,则DN14=100mm。,环状
18、网计算举例,确定管径例如管段56,折算流量q0(56)= 0.9376.471.1L/s,从界限流量表(表71)得管径为DN350,但考虑到市场供应的规格,无DN350的管道,从表71可以看出q0(56)= 71.1L/s稍大于DN300的界限流量,而比DN400的界限流量小很多,若选用DN400的管道则造成较大浪费,所以选用DN300。至于干管之间的连接管管径,考虑到干管事故时,连接管中可能通过较大的流量以及消防流量的需要,将连接管25,58,14,47的管径适当放大为DN150。,环状网计算举例,水力计算水力坡度:每一管段的管径确定后,即可求出水力坡度1000i(根据所选用的管材分别查给水
19、排水设计手册1常用资料第十一章钢管和铸铁管水力计算、第十二章石棉水泥管水力计算、第十三章钢筋混凝土圆管(满流、n=0.013)水力计算等章节中的水力计算表确定1000i);水头损失:h=1000iL/1000Sijqij=h/qij,环状网计算举例,水力计算,例:表中管段12,管段流量q为-12.0,其中负号表示该流量流向节点1;水头损失h为-4.98,这里的负号表示水头损失的方向为逆时针。,环状网计算举例,水力计算,例:表中管段12,其水力坡度1000i=6.55,这是根据其流量q=12.0L/s及其管径DN=150mm,查给水排水设计手册1常用资料第十一章钢管和铸铁管水力计算中p388页铸
20、铁管水力计算表获得。,环状网计算举例,水力计算,例:表中管段14,其水力坡度1000i=0.909,这是根据其流量q=4.0L/s及其管径DN=150mm,查给水排水设计手册1常用资料第十一章钢管和铸铁管水力计算中p385页铸铁管水力计算表获得。,环状网计算举例,水力计算注意:计算时应注意两环之间的公共管段,如25,45,56和58等的流量校正。以管段56为例,初步分配流量为76.4L/s,但同时受到环和环校正流量的影响,环的第一次校正流量为-0.20L/s,逆时针,校正流量的方向与管段56的流向相反,环的校正流量为0.82L/s,顺时针,方向也和管段56的流向相反,因此第一次调整后的管段流量
21、为: 76.40.200.82=75.38L/s,环状网计算举例,水力计算闭合差:小环闭合差:经过一次校正后,各小环闭合差均小于0.5m,符合要求。大环闭合差: h=-h63-h32-h21+h14-h47+h78+h89+h69 =-1.54-3.88-3.50+0.78-0.74+3.54+3.91+1.36 =0.07 大环闭合差也符合要求。,环状网计算举例,输水管计算从水塔到管网的输水管计两条,每条计算流量为219.8/2l09.9L/s,则折算流量为:q0=0.93109.9=102.2L/s,查表71,选定管径DN400;由流量109.9L/s管径400mm,查给水排水设计手册1常
22、用资料第十一章钢管和铸铁管水力计算中p395页铸铁管水力计算表获得1000i=2.83,水头损失为: h1000iL/1000=2.83410/1000=1.16m,环状网计算举例,输水管计算,环状网计算举例,水塔高度确定控制点选择:控制点选在节点1,因节点1距离水塔最远。水塔高度确定: Ht=Hc+hn(ZtZc) Ht水塔水柜底高于地面的高度; Hc控制点1的最小服务水头,本例中为24m; hn水塔到控制点的水头损失,应为水塔到节点6(即输水管)的水头损失加上节点6到控制点1的水头损失,输水管水头损失为1.16m,节点6到控制点1的水头损失取6321和698741两条干管线水头损失的平均值
23、即(1.54+3.88+3.50+1.36+3.91+3.54-0.74+0.78)/2=8.89m,则hn=8.89+1.16=10.05m; Zt水塔地面标高,本例中为88.53m; Zc控制点1地面标高,本例中为85.60m。 则Ht=24+10.05 (88.5385.60)=31.12m,环状网计算举例,水泵工作情况分析本例的水塔位置是在二级泵站和管网之间,它将管网和泵站分隔开来,形成水塔和管网联合工作而泵站和水塔联合工作的情况。在一天内的任何时刻,水塔供给管网的流量等于管网的用水量。管网用水量的变化对泵站工作并无直接的影响,只有在用水量变化引起水塔的水位变动时,才对泵站供水情况产生
24、影响。例如水塔的进水管接至水塔的水柜底部时、水塔水位变化就会影响水泵的工作情况,此时应按水泵持性曲线,对水泵流量的可能变化进行分析。但若水塔进水管接至水塔水柜顶部,则用水量变化即水塔水位变化就对水泵工作无任何影响,水泵扬程固定。,环状网计算举例,等水压线根据计算结果得到各节点的水压后,即可在管网平面图上用插值法按比例绘出等水压线。本例中,由控制点1的水压依次向后类推各节点水压:H1=85.6+24=110.38m H2=H1+h12=109.6+3.5=113.1m H4=H1+h14=109.6+0.78=110.38m H7=H4h47=110.380.74=109.64m也可从节点水压减
25、去地面标高得出各节点的自由水压,在管网平面图上绘出等自由水压线。,环状网计算举例,等水压线,最大闭合差的环校正法,哈代克罗斯法是指由初步分配流量求出各环闭合差hi,由此得出各环的校正流量qi,各环的管段流量经校正流量qi校正后,得到新的计算管段流量,然后应用这一流量重复以上计算过程,迭代计算到各环闭合差小于允许值为止。管网计算过程中,在每次迭代时,可对管网各环同时校正流量,但也可以只对管网中闭合差最大的一部分环进行校正,称为最大闭合差的环校正法。,最大闭合差的环校正法,最大闭合差的环校正法和哈代克罗斯法的 不同 最大闭合差的环校正法和哈代克罗斯法不同的是,平差时只对闭合差最大的一个环或若干环进
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