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管路计算
第五章 管路计算 第一节 管路计算的任务 第二节 简单管路计算 第三节 串联与并联管路计算 第四节 管网计算基础 第五节 压力管路中的水击 第六节 无压均匀流计算 第一节 管路计算的任务 工程是几种的各种流体输配管路,例如供水管 路、供热管路、通风管路等都会涉及到管路的计算 问题,即流量、能量损失和管道几何尺寸之间关系 的确定问题。管路计算的任务就是利用流体力学的 基本理论,根据流体在管路中的具体流动规律,确 定其流量、能量损失和管道几何尺寸之间的关系, 工程是几种也将管路计算称为水力计算。 一、管路计算问题的类型: 1、设计计算:设计计算是在管路布置已经确定、 流量已知的条件下,选择合适的管径并计 算水头损失,以便合理地选用泵与风机。 例如在供热、通风管路设计中,管路的布置和流量 是根据工程的具体要求确定,管路计算的任务就是 经济合理地确定各管段的管径,计算流动时所产生 的能量损失,合理地选择出泵与风机。这类问题在 从事新工程设计时会经常遇到。 2、校核计算:校核计算一般是在管路直径、作用 压头已知的条件下,确定通过管路的流量,即校核 管路的输送能力。这类问题在旧工程的改建或扩建 中会经常遇到。 二、管路流动的类型: 1、“短管”:指局部损失在总损失中所占的比例较 大(超过沿称损失的10%)两部分损失必须是 同时考虑的管路。工程实际中的大多数管流都 需要按照“短管”来处理。 2、“长管”:指局部损失在总损失中所占的比例较 小(不超过沿程损失的10%),计算时可将其 忽略或按照沿程损失百分比(5%~10%)进行估 算的管路。城市中的给水干管、供热干管以及 长距离输油管道可以按照“长管”考虑。 三、管路的构成类型: 1、简单管路: 简单管路是指管径和流量沿程不发生变 化的管路。简单管路是构成各种复杂管路的 基本单元。 2、复杂管路: 复杂管路是指管径或流量沿程发生变化 的管路。根据其具体的布置情况又可以分为 串联管路、并联管路和管网。管网属于分支 管路,按其分枝的特点可划分为枝状管网和 环状管网。 第二节 简单管路计算 一、“短管”的计算: 如图所示的简单管路短管系统,管道的直径为d, 管道的长度为L,水箱中的水通过该简单管路流入大气 中。取基准面O-O通过管道的轴线,水箱水面到基准面 的距离为H。 列水箱水面1—1和管道出口断面2—2的能量方程 整理可得 如果将出口处的流速水头看作ζ=1的局部水头损失,并 且合并到∑ζ’中去,则 将 代入上式可得: 另 能量方程转化为 (1) H ——作用水头。(m) SH ——阻抗,也称为管路特性阻力系数(s2/m5) Q ——流量。(m3/s) 如果是气体管路,不具有明显的水头特征,应该采 用压强来表示,即在(1)式两端乘以容重γ,则其计算 公式变为 p ——作用压强(N/m2) Sp ——阻抗(kg/m7) Q ——流量(m3/s) 注:上述计算式中的包含了系统中所有的局部阻 力构件及管道出口处的局部阻力系数。 二、“长管”的计算: 在长距离输水系统中,局部损失和出口处的流速水头 要比沿程损失小的多,因此可以忽略不计。 列水箱水面1-1和管道出口断面2-2之间能量方程 将方程进行整理并忽略局部水头损失和流速水头,可得 式中 ——长管管路阻抗(s2/m5) 上式是长管的特性阻力方程式,在给水工程中,常 将该式写为 式中 A——长管管路比阻,(s2/m6) L——管道长度(m) Q——流量(m3/s) 在实际工程中,为了简化计算,常将比阻值整理成 专用水力计算表,可在设计手册中查到。 第三节 串联与并联管路计算 一、串联管路:
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