第二篇第四节.ppt

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第2章 建筑内部给水系统 2.4 给水管网的水力计算 2.4.1 确定管径 2.4 给水管网的水力计算 2.4.1 确定管径 2.4 给水管网的水力计算 2.4.1 确定管径 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.3 水表和特殊附件的局部水头损失 2.4 给水管网的水力计算 2.4.3 水表和特殊附件的局部水头损失 2.4 给水管网的水力计算 2.4.3 水表和特殊附件的局部水头损失 2.4 给水管网的水力计算 2.4.3 水表和特殊附件的局部水头损失 2.4 给水管网的水力计算 2.4.3 水表和特殊附件的局部水头损失 2.4 给水管网的水力计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4 给水管网的水力计算 2.4.5 水力计算的方法步骤 2.4 给水管网的水力计算 2.4.5 水力计算的方法步骤 2.4 给水管网的水力计算 2.4.5 水力计算的方法步骤 2.4 给水管网的水力计算 2.4.5 水力计算的方法步骤 [例2.1] * 回到本章目录 回到总目录 * 2.4 给水管网的水力计算   在求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径:   给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水系统的所需压力。 式中 qg ——计算管段的设计秒流量,m3/s;    dj ——计算管段的管内径,m;    υ——管道中的水流速,m/s。 (2-12)   考虑以上因素,建筑物内的给水管道流速一般可按表2-12选取。但最大不超过2m/s。   当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使建筑内给水系统所需压力增大。而流速过小,又将造成管材的浪费。   工程设计中也可采用下列数值: DN15~DN20,V=0.6~1.0m/s;DN25~DN40,V=0.8~1.2m/s。 生活给水管道的水流速度     表2-12  给水管网水头损失的计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分内容。 1. 给水管道的沿程水头损失 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 式中  hy ——沿程水头损失,kPa;     L ——管道计算长度,m;     i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算: (2-13) 式中 i ——管道单位长度水头损失, kPa/m ;    dj ——管道计算内径,m; qg ——给水设计流量,m3/s;    Ch ——海澄-威廉系数:     塑料管、内衬(涂)塑管 Ch = 140;     铜管、不锈钢管 Ch = 130;    衬水泥、树脂的铸铁管 Ch = 130;     普通钢管、铸铁管 Ch = 100。 (2-14)   设计计算时,也可直接使用由上列公式编制的水力计算表,由管段的设计秒流量,控制流速在正常范围内,查出管径和单位长度的水头损失。   “给水钢管水力计算表”、“给水铸铁管水力计算表”以及“给水塑料管水力计算表”分别见附表2-1、附表2-2和附表2-3。 2. 生活给水管道的局部水头损失 管段的局部水头损失计算公式: 式中 hj ——管段局部水头损失之和,kPa;    ζ ——管段局部阻力系数;    v ——沿水流方向局部管件下游的流速,m/s;    g ——重力加速度。   由于给水管网中管件如弯头、三通等甚多,随着构造不同其ζ值也不尽相同,详细计算较为繁琐,在实际工程中给水管网的局部水头损失计算,有根据管道的连接方式采用管(配)件当量长度计算法或按管网沿程水头损失百分数计的估算法。 (2-15)   管(配)件当量长度的含义是:管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某一长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度即为该管(配)件的当量长度。螺纹接口的阀门及管件的摩阻损失当量长度,见表2-13。 (1)管(

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