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1;5、水压力和水头损失; ②水头损失—水在管中流动时,为克服水与管壁间摩擦力而消耗的势能。
其值可用压力表测得的两点压力差来确定。; 沿程水头损失—当固体边界的形状和尺寸沿程不变时发生的水头损失。; 局部水头损失—水流因边界的改变而引起断面流速分布发生急骤的变化而产生的阻力为局部阻力,为克服阻力而引起的水头损失称为局部水头损失,通常用hj表示。;(四)树枝状给水管网的设计计算; 对于引用式给水方式:确定城市给水管网的水压是否能满足公园用水的要求;
对于自给式给水方式:主要确定水泵所需扬程及水塔(或高位水池)所需高度,以保证各用水点有足够的水量和水压。;有关图纸、资料的搜集与研讨
从公园设计图纸、说明书等,了解原有或拟建
的建筑物、设施等的用途及用水要求、各用水点的高
程等。
再根据公园所在地附近城市给水管网的布置情
况,掌握其位置、管径、水压及引用的可能性。; 在公园设计平面图上,定出给水干管的位置、走向、并对节点进行编号,量出节点间的长度。(遵循前述管网的布置要点)。;求公园中各用水点的用水量及水压要求;(2)求该用水点的最高时用水量Qh; 根据各用水点所求得的设计秒流量q0及要求的水压,可查表确定连接园内给水干管和用水点之间的管段的管径,还可查得与该管径相应的流速和单位长度的水头损失值。;水头计算;公园给水管段所需水压计算式:; H2+H3值可依建筑不同层数按有关规定采用。 ;H4—沿程水头损失和局部水头损失之和(mH2O);干管的水力计算;例题;节点编号;390;;计算最高日最高时引入点的水压或水塔高度:Hp=H1+ H2+ H3+ H4
= (44.69-42.08)+16+(3.89+6.36+2.10+9.50)
= 40.46(m) ;;第23页/共78页;课后作业;第一节 园林给水工程;五、喷灌系统的设计;第27页/共78页;第28页/共78页;第29页/共78页;第30页/共78页; 喷灌的优点;喷灌系统的分类;水源;喷头
1.按非工作状态分类
(1)外露式喷头:
指非工作状态下暴露在地面以上的喷头。这类喷头构造简单、价格便宜使用方便,对供水压力要求不高,但其射程、射角及覆盖角度不便调节,且有碍园林景观。因此般用在资金不足或喷灌技术要求不高的场合。;(2)地理式喷头:
是指非工作状态下埋藏在地面以下的喷头。工作时,这类喷头的喷芯部分 在水压的作用下伸出地面,然后按照一定的方式喷洒;当关闭水源,水压消失,喷芯在弹簧的作用 下又缩回地面。地埋式喷头构造复杂、工作压力较高,其最大优点是不影响园林景观效果、不妨碍活动,射程、射角及覆盖角度等喷洒性能易于调节,雾化效果好,适合于不规则区域的喷灌,能够更好地满足园林绿地和运动场草坪的专业化喷灌要求。;管材和管件
管材和管件在绿地喷灌系统中起着纽带的作用。它将喷头、闸阀、水泵等设备按照特定的方式连接在一起,构成喷灌管网系统,以保证喷灌的水量供给。
在喷灌行业里,常用的管材有
聚氯乙烯(PVC)
聚乙烯(PE)
聚丙烯(PP); PVC等塑料管正在逐渐取代其他材质的管道,成为喷灌系统主要的管材。
种类有管材、接头、弯头、异径、堵头、法兰等。;(二 ) 固定式喷灌系统设计 ; 喷灌的缺点之一就是受风影响大,所以做喷灌工程设计应特别注意此问题。风速风向是确定喷头布置形式和管道布置方式的重要依据。 风向:一般可分为8个方位, 即东、南、西、北、东北、西北、东南、西北八个方向。设计风向是指灌区主要农作物灌水时期内灌水日的主风向。 如此季节没有时显的主风向,应按多风向设计。 风速:指喷灌工作日的平均风速。 ;2、灌溉制度的设计
(1)设计灌水定额
(2)设计灌溉周期
(3)喷洒方式和喷头组合形式
(4)喷灌强度与喷灌时间;(1)设计灌水定额;其求解方法:
①利用土壤田间持水量资料计算
②利用土壤有效持水量资料计算设计灌水定额; ①利用土壤田间持水量资料计算; 田间持水量—是指排水良好的土壤中,排水后不受重力影响而保持在土壤中的水分含量,通常以占干土重量的百分比表示,是确定灌水时间和灌水水量的一个重要指标。
公式中的P1、P2(重量%),也可改用P1′、P2′(体积%)进行计算;因为P′=r×P,故公式可改写为:
几种常见土壤的容重和P、P′可参照教材表2-
1-8。; ②利用土壤有效持水量(指可能被植物
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