给水管网水力计算ppt课件.ppt
《给水管网水力计算ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《给水管网水力计算ppt课件.ppt(137页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,管网水力计算,管网水力计算,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。,1 树状网计算,树状网特点1)管段流量的唯一性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,或者可以说树状网只有唯一的流量分配。每一节点符合节点流量平衡条件qi+qij0,2)干线与支线的区分干线:从
2、二级泵站到控制点的管线。一般是起点(泵站、水塔)到控制点的管线,终点水压已定,而起点水压待求。支线: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而标高与最小服务水头之和。划分干线和支线的目的在于两者确定管径的方法不同:干线根据经济流速支线水力坡度 充分利用两点压差,【例】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16m。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。,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
3、: 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,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/(m. s),沿线流量沿线流量q1=qsL:,节点流量节点流量qi=0.5q1:,注: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。
4、,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。 按照经济流速确定管径(或界限流量)。,控制点的选择?,干管各管段的水力计算干管各管段水头损失hij=aLijqij2的确定,支管各管段的水力计算,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,注意的问题,支管计算时注意的问题: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,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】支线4567的总水头损失为3.28m,而允许的水头
5、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)=3.95m,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。,水塔高度水塔水柜底高于地面的高度,水泵扬程,计算步骤:确定各管段的流量;根据经济流速选取标准管径;计算各管段的水头损失;确定控制点;计算控制线路的总水头损失,确定水泵扬程或水塔高度;确定各支管可利用的剩余水头;计算各支管的平均水力坡度,选定管径,2 环状网水力计算原理,2.1 环方程组解法,连续性方程qi+qij0的要求,初步分配流量,管径和各管段水头损失,满足hij0或sij
6、qijn0,?,不满足hij0或sijqijn0,如何解决?,平差,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。,管网平差,实际管网中的流量分配总是自动的满足连续性方程和能量方程,如果初分流量不能满足能量方程,那只能说明我们初分的流量在管网的实际流量中永远都不会发生,所以就不能根据这个初分流量进行后面的水力计算。这就要求对初分流量进行调整,使之符合实际情况。,为什么要进行管网平差,环方程组解法,L个非线性能量方程的求解,原理:在初步分配流量的基础上,逐步调整管段流量以满足能量方程。,初步分配的流量一般不满
7、足能量方程:,初步分配流量qi(0)增加校正流量与(实际流量的的差额)为qi,将qi(0) + qi带入上式有,使管段流量逐渐接近于实际流量,从而使闭合差逐渐减小,最后趋于0,将函数展开F展开,保留线性项有:,表示各环在初步分配流量时的管段水头损失代数和,或称为闭合差h0闭合差越大,说明初步分配流量和实际流量相差越大。,未知量为校正流量qi(i=1,2,L)系数是相应环对qi的偏导数按照初步分配流量qi(0),系数为,由上式求得的是L个线性的qi方程组,而不是L个非线性的qi方程组管网计算的任务是求解L个线性方程,每一方程表示一个环的校正流量。求解的是满足能量方程的校正流量qi该方程满足J-1
8、个连续性方程,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代方法。【例】下面以四环管网为例,说明解环方程组的方法。,设初步分配流量为qij,取水头损失公式h=sqn中的n=2,可以写出四个能量方程,以求解四个未知的校正流量q, q ,q ,q;水头损失,顺时针为“+”,逆时针为 “-”,校正流量的qi的大小与符号,在解方程时得出。,上式按二项式定理展开,并略去qi2项,以环方程为例。环的闭合差整理后得到:,式中hi为环闭合差,等于该环内各管段的水头损失之和。(sq)i 该环内各管段的 值总和求:各环的校正流量qi,可得到四个环的线性方程为,可解得每环的校正流量为:每个方程表示
9、一个环的校正流量,待求的是使闭合差为零的校正流量qi,2.2节点方程组解法,对于给水管网,其连续性方程可以表达为(单水源),以上任一方程只表示在该节点上的各段水头损失。当管网供水量已定时,方程数有J-1个。多水源(J-S)个方程,方程的基本形式,连续性方程,用水压法计算管网时:(1)用节点水压H表示管段流量q的流量式;(2)连接在节点 i上各管段的流量应满足节点连续性方程;(3)无须考虑能量方程,因为在拟定节点水压时,已满足能量方程的条件。,1个连续性方程:,按照管网的起点和终点的水压高差或从满足能量方程的的条件,拟定各管段的hij值,然后求出各管段流量,核算各管段的 是否等于0,如果不为0,
10、由流量闭合差算出水头损失值 ,代入上式有:,将上式展开,保留前两项有:,将函数在分配流量上展开,并忽略高阶微量:,对于某一节点的校正压力用 来校正,因此,对于某一管段有:,方程组的第一部分称为闭合差:,将闭合差项移到方程组的右边,得到关于水压误差(校正压力)的线性方程组:,上述方程中的函数是如下的表达:所以,当n=2时,对于管网中某一管段而言,方程表达为,解方程可以求得管网的节点水压的校正值 ,据此修正节点水压。由该方程求出的节点校正水压,除该节点水压的变化外,还包括相邻节点水压的改变对该节点的影响。忽略相邻节点水压的校正值,可以得出任一节点水压校正值:,哈代克罗斯法,应用哈代克罗斯迭代法求解
11、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“”,离开节点的流量和水头损失为“+”,,验算每一节点的管段流量是否满足连续性方程,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
12、节点流量闭合差q=qi+qij达到预定的精确度为止。,2.3管段方程组解法,原理: 直接联立求解 J-S 个连续性方程和 L 个能量方程,求出 PL+J-S 个管段流量。,具体步骤:对能量方程进行线性化处理;给定流量初值并计算线性系数;解线性方程求出管段流量;根据所得流量计算线性系数并重新求解管段流量直到误差符合要求。,连续性方程:,Q3,Q6,能量方程:,将非线形的能量方程转化为线性方程:,将L个非线性的能量方程转化为线性方程,其方法是使管段的水头算是近似等于,3 环状网计算,受到邻环影响的校正流量,消除本环闭合差hi 的校正流量,3.1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
13、受到邻环影响的校正流量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.,例如图中的环,只计及邻环I和通过公共管段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。,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:,通式为:水头损失与流量为非平方关系时,校正流量的公式为:,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
14、量qi的方向和闭合差hi 的方向相反,如图所示的管网,设由初步分配流量求出的两环闭合差都是正,即:校正流量为:,调整管段的流量时:在环I内,因管段12和25的初步分配流量与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 。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= q2-50q + q,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
15、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网分析方法。,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sij(aijLij,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。,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
16、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,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。,计算每环内各管段的 及其总和 ,按照式 求出校正流量,如闭合差为正,校正流量为负,反之校正流量为正设图上的校正流量qi符号以顺时针为正,逆时针为负,凡流向和校正流量qi方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,据此调整各管段的流量,得到第一次校正的管段流量:,按 再行计算,如闭合差尚未达到允许
17、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。,【例】:环状网计算。按最高时用水量Qh=219.8L/s,计算如下图所示管网。,节点流量,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
18、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。,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、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。,确定管径 按p92页公式763,单独管段的折算流量为: f=0.8,q0=0.93qij,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
19、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。,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
20、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。,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,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
21、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为: 76.40.200.82=75.38L/s,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。,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
22、.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,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1.1
23、6m,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,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
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 给水 管网 水力 计算 ppt 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1403691.html