管网计算

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市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则

按设计图示数量计算
040504007-000
支(挡)墩
混凝土强度等级
m3
按设计图示尺寸以体积计算
040504008-000
混凝土工作井
1.断面尺寸、深度 2.混凝土强度等级

按设计图示数量计算
040505001-000
混凝土管道顶进
1.管径 2.土壤类别、深度
m
按设计图示尺寸以长度计算
040505002-000
040501003-000
镀锌钢管铺设
1.输送介质 2.管材规格 3.接口形式
m
按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除管件、阀门、法兰所占的长度
040501004-000
铸铁管铺设
1.输送介质 2.管材材质 3.管材规格 4.接口形式
m
按设计图示管道中心线长度以延长米计算,不扣除井、管件、阀门所占的长度
阀门安装
1.阀门类型 2.压力要求 3.规格

按设计图示数量计算
040503002-000
水表安装
1.规格 2.连接形式

按设计图示数量计算
040503003-000
消火栓安装
1.部位 2.规格、型号 3.形式

按设计图示数量计算
040504001-000
砌筑检查井
1.砌筑材料 2.形状、断面尺寸 3.定型井名称、定型图号、井径及井深 4.连接井适用管径 5.混凝土.砂浆强度等级或配合比
040501011-000
管道沉管跨越
1.输送介质 2.管材材质 3.管材规格 4.支承形式 5.接口形式
m
按设计图示管道中心线长度计算,不扣除管件、阀门、法兰所占的长度

第6章给水管网的设计计算

第6章给水管网的设计计算

ql
qx
qt
1 ql
q
L
ql
qt
ql
L
dx
ql qt
x
qt
qx
qt
ql
L L
x
ql
L L
x
qt / ql
dh
dx qx2
dx
ql2
L L
x
2
h
L 0
dh
L
ql
2
2
1 3
hij
Hi
H
j
L d
2
2g
8
2D5g
LQ 2
LQ2 SQ2
6.2 管网图形及简化
➢管网计算中,城市管网现状核算、现有管网扩建计 算最为常见。
➢除新设计管网,定线和计算仅限于干管,对改建和 扩建管网往往适当简化,保留主要干管,略去次要、 水力条件影响较小的管线。
➢管网图形简化是在保证计算结果接近实际情况的前 提下对管线进行的简化,这样能减轻计算工作量。
节点:有集中流量进出、管道合并或 环:起点与终点重合的管线 分叉以及边界条件发生变化的地点
忽略:管网中主要起联络作 用的管段,由于正常运行时 流量很小,对水力条件影响 很小,计算时可忽略。
分解
忽略
管段合并:长度近似相等、 彼此几乎平行且相距很近的 两条管段计算时可合并。
节点合并:距离很近的两个节 点计算时可视为一个节点。
管网图形及简化
经分解、合并和省略 等,管网由原来42个
环减少到21环。
使环状网某些管段流量为零,即将环状网改成树状 网,才能得到最经济的流量分配,但树状网并不能 保证可靠供水。
环状网流量分配时,应同时照顾经济性和可靠性。

管网水力计算61树状管网计算

管网水力计算61树状管网计算
(93.75-6.94)÷2425=0.0358L/s
4.沿线流量:
管段 0~1 1~2 2~3 1~4 4~8 4~5 5~6 6~7 合计
管段长度(m) 沿线流量(L/s)
300
300×0.0358=10.74
150
150×0.0358=5.37
250
250×0.0358=8.95
450
450×0.0358=16.11
程和 L 个能量方程,求出 P=L+J-S 个 管段流量。 具体步骤: ①对能量方程进行线性化处理; ②给定流量初值并计算线性系数; ③解线性方程求出管段流量;
④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。
6.3 环状网平差方法
1. 哈代-克罗斯法
Q1
q12
Q2
Q3
q23
1
2
3
q14
F1(q10 ,
q20 ,,
qP0
)
( F1 q1
q1
F1 q2
q2
F1 qP
qP
)
0
F2 (q10, q20,, qP0
)
( F2 q1
q1
F2 q2
q2
F2 qP
qP )
0
FL
(q10, q20,,
qP0 )
( FL q1
q1
FL q2
q2
FL qP
qP
)
0
方程组的第一部分称为闭合差:
F1(q10 , q20 , q30 ,, qP0 ) h1 F2 (q10 , q20 , q30 ,, qP0 ) h2
(L/s) (m/s) (mm)
水塔~0 93.75 0.75

管网计算

管网计算
11
3 计算方法 在平差时,虚环和实环看成一个整体,一起计算(如上面讲述的单水源平差一 样),为求出虚管段的水泵压力,要知水泵的特性方程。
Hp——水泵扬程 Hb——水泵流量为零时的扬程 s——水泵摩阻 Q——水泵流量 为了求Hp要求出每种泵的Hb与s,在水泵(实际工作台数)特性曲线上的高效段 内,找两点H1—Q1,H2—Q2,代入。
6.2 环状网平差理论
(二) 水力特管网平差及意义 一 平差——在初分流量,选定管径的基础上,为消除闭合差所进行的流量调整 计算。 也就是如果存在△h,就要对管段流量进行重新分配,这种分配是在初分流量的 基础上进行调整计算,使得h顺=h逆直到△h=0 二 意义(目的):通过管网平差,求出满足能量方程的管段流量进而求出各管 段的水头损失,然后求出扬程和塔高。 平差理论 解环方程,求出每环的矫正流量。 以两个环为例,求出q
19
二 有连接管的输水要求(连接管对安全性的影响) 为了进一步提高供水可靠性,在平行管线之间用连接管相连。这样做,当管线某处损 坏时,无需整条管线全部停止工作,而只须用阀门关闭损坏的一段进行检修。 设平行管线数n,连接管段数m,则每根管被分成(m+1)段(全部管段直径一样)。 正常工作时:
Q m 1 h s (m 1)( ) 2 ( s 2 )Q 2 sQ 2 n n 一段损坏时: Qa 2 Qa 2 m 1 2 2 hn s( ) m s( ) [s 2 s ]Qa saQa n n 1 n (n 1) 2
对新管网可以直接分配流量,找分界线、平差,求出Hp,Ht,不用虚环。
(HB+ZB)=(HA+ZA)—∑hA-B (HB+ZB)=(HC+ZC)—∑hC-B (HA+ZA)—(HC+ZC)=∑hC-B—∑hA-B

第二章2给水管网计算

第二章2给水管网计算
给水管网计算(jìsuàn)
给水管网管径计算(jìsuàn) 给水管网水力计算(jìsuàn)
第一页,共46页。
给水管网管径计算(jìsuàn)
基本(jīběn)公式 R 4Q
V
第二页,共46页。
沿线流量 (liúliàng):供 给管段两侧用 户所需流量 (liúliàng)。
传输流量 (liúliàng):给 水管中流向下 一管段,没有 在本管段被用 户取用的流量 (liúliàng)。
第二十三页,共46页。
灰铸铁管
灰铸铁管具有经久耐用、耐腐蚀性强、
使用寿命长的优点 , 但质地较脆 , 不耐振动和
弯折 , 重量大。灰铸铁管是以往使用最广的
管材 , 主要用在 DN80~1000 的地方。
球墨铸铁管
球墨铸铁管强度高 , 耐腐蚀 , 使用寿命
长 , 安装施工方便 , 能适用于各种场合 , 如高
一级泵站 二级泵站 加压泵站 调节泵房
水源
净水厂
水厂轻水池
给水管网
管网 管网
调节水池 管网
第二十七页,共46页。
水塔(shuǐtǎ) 高地水池
水塔和高地水池是给水系统中调节流量 (liúliàng)和保证水压的构筑物
用水低峰时 用水高峰时
管网
水塔 、水池
水塔、水池
管网
第二十八页,共46页。
水塔(shuǐtǎ)
q2
2
q3
q1 q4
第六页,共46页。
流速(liú sù)的确定
管中流速越小,则管径越大 (建设费用(fèi yong)高), 管中水头损失越小,水泵扬程 与耗电越小(运行费用(fèi yong)低);
管中流速越大,则管径越小建 费用 设费用(fèi yong)高) ,管中 水头损失越大,水泵扬程与耗 电越大(运行费用(fèi yong) 低)。

供热管网各参数计算常用公式

供热管网各参数计算常用公式

供热管网各参数常用计算公式1比摩阻R(P/m)——集中供热手册P 196R = 6、25×10-2×52d G ρλ 其中:λ—— 管道摩擦系数(查动力管道手册P345页)λ= 1/(1、14+2×log Kd )2 G —— 介质质量流量(t/h) 或:R=d 22λρν=6、88×10-3×25.525.02dK G ρ ρ—— 流体介质密度(kg/m 3) d —— 管道内径(m)K ——管内壁当量绝对粗糙度(m) 2、管道压力降△P(MPa)△P = 1、15R(L+∑Lg)×10-6其中:L —— 管道长度(m)∑Lg ——管道附件当量长度(m)3、管道单位长度热损q(W/m)q = 其中:T 0 —— 介质温度(℃) λ1 —— 内层保温材料导热系数(W/m 、℃)λ2 —— 外层保温材料导热系数(W/m 、℃)D 0 —— 管道外径(m)D 1 —— 内保温层外径(m)D 2 —— 外保温层外径(m)α—— 外表面散热系数[α=1、163×(10+6ϖ)]ϖ—— 环境平均风速。

预算时可取α=11、63Ln —— 自然对数底4、末端温度T ed(℃)T ed = T 0 - GC L L q g 310)(-⨯+ 其中:T 0 —— 始端温度(℃)L —— 管道长度(m)Lg —— 管道附件当量长度(m)G —— 介质质量流量(t/h)C —— 介质定容比热(kj / kg 、℃)5、保温结构外表面温度T s(℃)2122011012121)16(D D D Ln D D Ln T αλλπ++-T s = T a + απ2D q 其中:Ta ——环境温度(南方可取Ta =16℃) 6、管道冷凝水量(仅适用于饱与蒸汽)G C (t/h)G C = γ3106.3-⨯qL 其中:γ——介质汽化潜热(kj / kg)7、保温材料使用温度下的导热系数λt (W/m 、℃)λt =λo +2)(B A T T K + 其中:λo ——保温材料常态导热系数 T A —— 保温层内侧温度(℃)T B —— 保温层外侧温度(℃) K —— 保温材料热变系数超细玻璃棉K=0、00017 硅酸铝纤维K=0、00028、管道直径选择d(mm)按质量流量计算:d = 594、5ωρG按体积流量计算:d = 18、8ωνG按允许单位比摩阻计算:d = 0、0364×52R G ∆νλ其中:G —— 介质质量流量(t/h)G v —— 介质体积流量(m 3/h) ω —— 介质流速(m/s)ρ —— 介质密度(kg/m 3)ΔR —— 允许单位比摩阻(Pa/m)9、管道流速ω(m/s)ω= πρ29.0d G 其中:G —— 介质质量流量(t/h) ρ —— 介质密度(kg/m 3)d —— 管道内径(m)10、安全阀公称通径(喉部直径)选择DN(mm)A = φ133.49010P G 则 DN =πA ⨯20 其中:A —— 安全阀进气口计算面积(cm 2)G ——介质质量流量(t/h)P —— 安全阀排放压力(MPa)φ——过热蒸汽校正系数,取0、8—0、88DN ——安全阀通径计算值(mm)。

燃气工程-第6章燃气管网水力计算

燃气工程-第6章燃气管网水力计算
4)根据拟定的气流方向,以∑Qi=0为条件, 从零点开始,设定流量的分配,逐一推算 每一根管道的初步计算流量。
环状管网的计算步骤
5)根据管网允许压力降和供气点至零点的管 道计算长度(局部阻力通常取沿程损失的 5%-10%),求得单位长度允许压力降,根 据流量和单位长度允许压力降查附图即可 选择管径。
(一)燃气分配管网供气方式
(3)最常见的分配管段供气情况。
(二)燃气分配管段途泄流量的确定
▪ 在城镇燃气管网计算中可以认为,途泄流 量是沿管段均匀输出的。管段单位长度途 泄流量为:
管段途泄流量计算
计算管段途泄流量
▪ 1-2管段
▪ 1-6管段
(三)燃气分配管段计算流量确定
▪ 管段上既有途泄流量又有转输流量的变负 荷管段,其计算流量可按下式求得:
Q 2 -30 .5 5 1 8 05 0 1 4 9
Q 1 -4 0 .5 5 3 9 5 2 8 4 5 0 2
Q 4-30 .559050100
(4)求计算流量
▪ 对于Ⅱ环:
Q 1 -6 0 .5 5 2 9 4 4 9 8 6 6 0
Q 6-50.55216083
Q 4-50.55144079
(1)环状管网的计算特点 (2)环状管网的计算步骤
(1)环状管网的计算特点
(2)环状管网的计算步骤
1)绘制管网平面示意图,管网布置应使管道 负荷较为均匀。然后对节点、环网、管段 进行编号,标明管道长度、燃气负荷、气 源或调用站位置等。
2)计算各管段的途泄流量。
环状管网的计算步骤
3)按气流沿着最短路径从供气点流向零点(零 点是指各环中燃气沿顺时针流动与逆时针 流动的交汇点,此点为各环压力的最低点) 的原则,拟定环状管网燃气流动方向。但 在同一环内,必须有两个相反的流向。

管网水力计算

管网水力计算
• 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
F1q1,q2,,qh0
F2 qg,qg1,,qj 0
FL qm,qm1,,qp 0
方程数等于环每 数环 ,一 即个方程,该 它环 包的 括各管段流程 量 组, 组方 包
了管网中的全部量 管。段 函流 F数有相同形式s的 i qi n-1qi项,两环公共管段
,
,
q
0
p
q p
0
环方程组解法
L个非线性能量方程的求解过程
将函数F展开,保留线性项得:
F1
q10
,
q
0
2
,
,
q
0
h
F1 q1
q1
F2 q 2
q 2
Fh q h
q h
0
F2
q 0 , q 0 , , q 0
g
g 1
j
Fg q g
q g
Fg1 q g1
q g1
Fj q j
q j
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
首先根据流量并参 准照 管标 径选定一个D, 管然 径后v由 4q 确定流v速 ,
D2
查表5—1,看v是否在经济流速范 ,围 如内 果是,则所选 D、 定v合 的理; 如果否,则重新D, 选在 定看一下新计算 的v所 是得 否符合5表 —1内的经济流速, 直至符合为止。这 们里 可我 以看出,对一 个每 管一 段,可能不止 D、 一v组 个合满足 表5—1中队经济流速的要求。 如管段 1—4,表6—3中所选管径 30为 0m, m如我们选择D管3径50m, m则此时 v 40.030630.63,v0.63m/s也符合5表—1对经济流速的要求。

给水管网计算

给水管网计算

一、用水量计算1 最高日用水量1.1最高日生活用水量基本数据:由原始资料知该城市位于二分区,在设计年限内人口数6.0万,查《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)可知该城市为中小城市。

最高日综合活用水定额生:150~240 L/(cap•d)。

根据资料显示人口数,选取q=240 L/(cap•d)。

城市的未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的20%计算。

=∑qNf/1000根据公式 Q1―—城市最高日生活用水,m³/d;Q1q――城市最高综合生活用水量定额,取240 L/(cap•d);N――城市设计年限内计划用水人口数(cap);f――城市自来水普及率,采用f=100%则该城市最高日生活用水量为:=(240×6.0×104×100%)/1000=14400 m³/d=166.67 L/sQ11.2工业企业职工的生活用水和沐浴用水量工业企业职工的生活用水量和淋浴用水量,可按《工业企业设计卫生标准》确定。

选取如下数据:职工生活用水量:冷车间按每人每班25升计,热车间按每人每班35升计;职工淋浴用水量:均按每人每班50升计。

则企业甲职工的生活用水和沐浴用水量为:=(25×3×1200+35×3×900)/1000+(50×600×3)/1000=274.50 m³/d Q21企业乙职工的生活用水和沐浴用水量为:=(25×2×1000+35×2×800)/1000+(50×800×2)/1000=239.00 m³/d Q22所以工业企业职工的生活用水和沐浴用水量为:=274.50+239.00=513.5 m³/d =5.94 L/sQ21.3浇洒道路大面积绿化所需的水量洒道路用水量为每平方米路面每次1-1.5L,大面积绿化用水量可采用1.5-2.0L/(d·m²)。

管网并联计算公式

管网并联计算公式

管网并联计算公式管网是指由多根管道组成的网络系统,用于输送液体或气体。

在实际工程中,常常会遇到多个管道并联的情况,需要计算并联管道的流量、压力损失等参数。

本文将介绍管网并联计算的公式及应用。

1. 流量计算。

在管网中,流量是一个重要的参数,通常用来表示单位时间内通过管道的液体或气体的体积。

对于并联管道,其总流量可以通过各个管道的流量之和来计算。

假设管道1的流量为Q1,管道2的流量为Q2,那么并联管道的总流量Q可以表示为:Q = Q1 + Q2。

如果有更多的管道并联,总流量可以表示为:Q = Q1 + Q2 + Q3 + ... + Qn。

2. 压力损失计算。

在管网中,流体在管道中流动时会受到阻力,导致压力损失。

对于并联管道,压力损失可以通过各个管道的压力损失之和来计算。

假设管道1的压力损失为ΔP1,管道2的压力损失为ΔP2,那么并联管道的总压力损失ΔP可以表示为:ΔP = ΔP1 + ΔP2。

如果有更多的管道并联,总压力损失可以表示为:ΔP = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3 + ... + ΔPn。

3. 应用举例。

假设有一个管网系统,其中有三根管道并联,其参数如下:管道1,直径为D1,长度为L1,流速为V1。

管道2,直径为D2,长度为L2,流速为V2。

管道3,直径为D3,长度为L3,流速为V3。

要计算并联管道的总流量和总压力损失,可以按照以下步骤进行:首先,计算各个管道的流量。

根据流量计算公式,可以得到管道1的流量Q1、管道2的流量Q2和管道3的流量Q3。

其次,计算并联管道的总流量。

根据流量计算公式,可以得到总流量Q = Q1 + Q2 + Q3。

然后,计算各个管道的压力损失。

根据压力损失计算公式,可以得到管道1的压力损失ΔP1、管道2的压力损失ΔP2和管道3的压力损失ΔP3。

最后,计算并联管道的总压力损失。

根据压力损失计算公式,可以得到总压力损失ΔP = ΔP1 + ΔP2 + ΔP3。

通过以上计算,可以得到并联管道的总流量和总压力损失,从而对管网系统进行合理设计和运行。

市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则市政管网工程量计算规则是指对市政管网工程进行量化计算的方法和规则,以便进行工程预算、核算和监控。

市政管网工程是指城市内的各类供水、供气、供热、供电、污水处理、路灯、通信等公共设施的建设和管线布设工作。

以下是市政管网工程量计算规则的相关要点。

1.基础工程计算:基础工程是市政工程的重要组成部分,包括道路、桥梁、排水系统等。

基础工程的计算根据设计图纸和施工方案进行,包括路面面积、路基深度、桥梁跨度、排水管道长度等。

2.建筑物计算:市政管网工程中的建筑物包括供水水塔、供电变压器站、污水处理厂等。

建筑物的计算根据设计图纸和建筑方案进行,包括建筑物平面面积、层数、高度等。

3.管道计算:市政管网工程中的管道包括供水管道、供气管道、供热管道、污水管道等,根据设计图纸和管道布置方案进行计算,包括管道长度、直径、材料等。

4.设备计算:市政管网工程中的设备包括泵站、泵、阀门、电缆等,根据设计图纸和设备规格进行计算,包括设备数量、功率、规格等。

5.施工工艺计算:市政管网工程中的施工工艺包括挖土、铺管、填土、压实等,根据施工方案进行计算,包括施工工艺的工作量、人工数量、机械使用量等。

6.劳动力计算:市政管网工程中需要安排的人工劳动力,包括工程师、技术员、施工人员等,根据工程的规模和施工周期进行计算。

7.材料计算:市政管网工程中需要使用的材料,包括水泥、钢材、塑料管道等,根据设计图纸和施工方案进行计算,包括材料的数量、规格、品种等。

8.质量成本计算:市政管网工程中的质量成本包括质量检验、验收、维修保养等,根据施工方案和质量要求进行计算。

以上是市政管网工程量计算规则的一些要点,具体计算方法和规则需要根据实际工程的设计图纸、施工方案和监理要求等来确定。

工程量计算是市政管网工程预算和核算的基础,对工程的进度和质量控制起着重要作用。

管网计算

管网计算

将原设计中(1)-(2)管段由DN100改为DN125,(2)-(3)管段由DN80改为DN100后的管网计算如下(参照后附图):1.各管段流量计算:(0)---(1) 3600Kg/min(1)---(2) 3600Kg/min(2)---(3) 1800Kg/min(3)---(4) 900Kg/min(4)---(5) 450Kg/min(5)---(6) 225Kg/min2.各管段计算长度(0)---(1)管段沿程长度: 6.9 6.9局部损失当量长度: 10+14.3 24.3计算长度: 31.2m(1)---(2)管段沿程长度: 92 92局部损失当量长度: 17.36 17.36计算长度: 109.36m(2)---(3)管段沿程长度: 6.6 6.6局部损失当量长度: 4.09 4.09计算长度: 10.69m(3)---(4)管段沿程长度: 4.7 4.7局部损失当量长度: 5.9 5.9计算长度: 10.6m(4)---(5)管段沿程长度: 3.5 3.5局部损失当量长度: 3.1 3.1计算长度: 6.6m(5)---(6)管段沿程长度: 1.85 1.85局部损失当量长度: 1.1 1.1计算长度: 2.95m 3.静压水头以平均压力20.7×10-1Mpa查表3-6-7得:P H1=3.9×0.1×10-1=0.39×10-1Mpa4.阻力损失计算A.(0)---(1)管段始端(1)上计算压力P0=P储-P H1=20.7-0.39=20.31×10-1Mpa以P0值查表3-6-5得:Y0=370 Z0=0.067由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×1255.25)=1.123×10-6B=4950/1254=2.028×10-5以上各值代入3-6-15式Y1=370+1.123×10-6×31.2×36002+2.028×10-5×(Z1-0.067)×36002=822+未定项以822查Z1得:Z1=0.127 得Y1=3838根据Y1查P1=19.79×10-1Mpa管段(1)---(2)以平均压力19.79×10-1Mpa查表3-6-7得:P H2=18×0.0854×10-1=1.54×10-1MpaP12=P1-P H2=19.79-1.54=18.25×10-1Mpa以P12值查表3-6-5得:Y12=2026 Z12=0.426由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×1255.25)=1.123×10-6B=4950/1254=2.028×10-5以上各值代入3-6-15式Y2=2026+1.123×10-6×109.36×36002+2.0285×10-5×(Z3-0.426)×36002=3618+未定项以3618查表3-6-5得:Z2=0.96 得Y2=3758根据Y2查P2=14.82×10-1Mpa管段(2)---(3)由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×1005.25)=3.624×10-6B=4950/1004=4.95×10-5以上各值代入3-6-15式Y3=3758+3.624×10-6×10.69×18002+4.95×10-5×(Z3-0.96)×18002=3884+未定项以3884查表3-6-5得:Z3=1.09 得Y3=3905根据Y3查P3=14.40×10-1Mpa管段(3)---(4)由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×655.25)=3.479×10-5B=4950/654=2.77×10-4以上各值代入3-6-15式Y4=3905+3.479×10-5×10.6×9002+2.77×10-4×(Z4-1.09)×9002=4203+未定项以4203查表3-6-5得:Z4=1.26 得Y4=4241根据Y4查P4=13.33×10-1Mpa管段(4)---(5)由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×505.25)=1.379×10-4B=4950/504=7.92×10-4以上各值代入3-6-15式Y5=4241+1.379×10-4×6.6×4502+7.92×10-4×(Z4-1.26)×4502=4425+未定项以4425查表3-6-5得:Z5=1.41 得Y5=4448根据Y5查P5=12.55×10-1Mpa管段(5)---(6)由3-6-16式A=1/(0.8725×10-5×325.25)=1.436×10-3B=4950/324=4.72×10-3以上各值代入3-6-15式Y6=4448+1.436×10-3×2.95×2252+4.72×10-3×(Z6-1.41)×2252=4662+未定项以4662查表3-6-5得:Z6=1.59 得Y6=4704根据Y6查P6=11.41×10-1Mpa因P6=1.14Mpa>1.0Mpa故可满足要求。

管网计算方法

管网计算方法

)v2
2g
H0(dl
)v2
2g
管道的流量系数
取:α=1.0
v
1
l
d
2gH0
v 2gH0
1
l d
管道自由出流流量公式。
QA 2gH0 v00.0;H0H QA 2gH
短管的水力计算-淹没出流
0
v
2 0
2g
总水头线
1
测压管水头线
H
v2
2
0
0
1
v2
2
管道出口在下游液面一下,则液流为淹没出流。 以0—0为基准面,写出1—1和2—2断面的能量方程
1
0p a21v g12hsp c2cg v2hw12
0 2
v 1 0 ,h w 1 2 h j1 2 h f1 2 ,c 1 .0
papc(1ld 1en 2b)2 vg 2hs[hv]
【例题8.1】(自己看。)
安装高度
例: d=100mm, 总长L=20m, z=5m, h=4m, AC长L1=8m, CB长 L2=12m, 沿程损失系数=0.04, 局部损失系数 1=0.8, 2=3=0.9, 4=1 试求: (1)流量Q (2)若管道的真空压强不得超过68kpa , 试校核顶点C的真空度是否满足要求。
解:
z(dl i 41i)V 2g2 11.6V 2g2
V2.907m/5s QAV0.022m 83/4s
列左池水面到C截面间伯努利方程, 有
2
C
3
h
z 1 A
pa
g
h
p
g
(1
l1 d
1
2)V 2g2
pa
g

管网计算方法

管网计算方法
性能。
流体动力学模型
用于描述管网中流体的流动特性, 如管道阻力、流体速度等,通过模 拟流体流动过程得到管网的性能和 优化方案。
优化模型
用于寻找最优解,如最小化管网能 耗、最大化供水量等,通过求解优 化问题得到最优的管网设计方案。
数据库系统
数据存储
01
数据库系统能够安全、可靠地存储和管理管网数据,包括管段
在实际应用中,节点流量平衡原理可以通过设置节点流量 方程来体现。通过解这个方程,可以求出每个节点的流量 ,进而推算出管道的流量和阻力等参数。
管段阻力平衡原理
管段阻力平衡原理是指在管网中,每条管段的阻力损失应该与该管段的流量成正 比。这个原理是管网计算的重要基础,用于推导管段的阻力系数和管道长度、直 径等参数之间的关系。
管网计算方法
目录
• 管网计算方法概述 • 管网计算的基本原理 • 管网计算的主要方法 • 管网计算的辅助工具 • 管网计算的实际应用 • 管网计算的未来展望
01 管网计算方法概述
定义与特点
定义
管网计算方法是指通过数学模型 和计算技术,对管网系统的水力 、水质、经济等进行模拟和分析 的方法。
特点
混合计算
结合数值模拟和解析方法,发挥各自优势,提高管网计算的效率 和精度。
智能化管网设计
自适应设计
根据管网的运行状态和环境变化,实现管网的自适应设计和调整。
智能决策支持
利用AI技术进行智能决策支持,为管网设计提供科学依据和最优方 案。
虚拟仿真
通过虚拟仿真技术,实现管网设计的可视化、交互性和预测性,提 高设计质量和效率。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
流体的连续性方程、动量方程和能量方程是流体动力学的基 本方程,它们在管网计算中发挥着重要的作用。通过这些方 程,可以推导出管段流量和管段阻力之间的关系,为管网计 算提供基础。

市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则D.5.1 排水管道1.各种角度的混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设井中至井中的中心扣除检查井长度,以延长米计算工程量。

每座检查井扣除长度按表5-8计算。

表5-8 每座检查井扣除长度2. 管道分口区分管径和作法,以实际以口的个数计算。

3.管道闭水试验,以实际闭水长度计算,不扣除各种井所占长度。

4.管道出水口区分型式、材质及管径、以处计算。

D.5.2 给水、燃气管道安装和防腐1. 各种管道安装均按施工图中心线的长度计算(支管长度从主管中心开始计算到支管末端触处的中心),管件、阀门所占长度已在管道施工损耗中综合考虑,计算工程量时不扣除其所占长度。

但在维修项目中,管件、阀门很密集时,钢管的安装工程量不扣除管件、阀门所占长度,而钢管主材量应扣除管件和阀门所占长度,再加4%损耗计算,而不按相应定额所给定的主材消耗量计算。

2. 管道内防腐按施工图中心线长度计算,计算工程量时不扣除管件、阀门所占长度,但管件、阀门内的防腐也不另行计算。

3.需要试压、吹扫的管道长度未满10m者,以10m计算,超过10m者按实4. 管道总试压按每公里为一个打压次数,套用本定额一次项目,不足0.5公里的按实计算,超过0.5公里计算一次。

D.5.3 管件制作安装及新旧管连接1. 遇有新旧管连接时,管道安装工程量计算到碰头的阀门处,但阀门及与阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接范围内,不再另计。

2. 管件、分水马鞍卡子、二合三通的安装按施工图数量以个计算。

D.5.4 阀门、水表、消火栓各类阀门、水表、消火栓等均以个计算。

D.5.5 井类、设备基础及出水口1. 定型井(1)各种井按不同井深、井径以座计算。

(2)各类井的井深按井底基础以上至井盖顶计算。

2.非定型井本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算,其中:A 砌筑按计算体积,以立方米计算。

B 抹灰、勾缝以平方米计算。

C 各种井的预制构件以实体积m3计算,安装以套计算。

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控制点:水压标高;地面标高;自由水压
地+自=水,
逆水流:水1+h=水2,水2—地2=自
二 求沿线流量节点流量,按条件分配流量
三 求出干线管径及各节点的水压 从控制点求h
四 根据干线计算结果求支线管径
五 求扬程
2
六 绘等水压线图
6.2 环状网平差理论
(一) 环状网水力特点 环状网的管段流量具有多种分配方案,因此在经济流速确定的条件下,即可求
提供水量,原水泵能力能否满足要求。 2 水源数目不变,管网用水量增大,原水源能力能否满足要求(转 输) 核心——解决各水源的供水量的分配。
10
一 、虚环平差法(化多水源为单水源) 1 虚环的概念 所谓虚环就是将各水源于各水源流量的交汇点连接成的环,它包括虚管段和实 管段。。
虚节点O,虚管段OB,实管段OA,虚环数=水源数—1,这样把多水源管网看成 只从虚节点O供水的单水源管网。
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
i f v D
1
6.1 树状网计算
(二) 计算步骤 一 选定干线 以控制为干线末端到起点
最远C点不一定是控制点,而B点是控制点。
所谓平差理论就是通过各管段的流量调整来满足△h=0。如有L个环,就解L个环
方程,求出各环△q,于是管网平差就是求△q(使闭合差为零)。
5
6.3 环状网平差方法
(一)哈代克罗斯法 一 计算特点 1 不计相邻环的影响 2 表现形式 △q不仅与本环的△q有关,还和邻环的(公共管段的)有关。哈代克罗斯提出
15
(六)环状管网水力计算的几个问题 一 初分流量产生的每闭合差应小于1.5m 因为△q<△h,而△q增加,越偏离经济流速 二 校正流量对公共管段的影响不允许忽略 特别:简化法平差,如在图上平,先注明 三 虚环平差法的应用 四 哈代克罗斯法的精确度 <0.5 <1 解△q是近似值, 五 1 等水压线图 2 校核计算 3 初分管段流量状况的变化 管段流向反向,供水分界线移动 六 根据平差结果求Hp,Ht 怎么求?控制点? 七 管段摩阻问题 1 s值的人为改变(阀门的开启度) 2 s值的自然改变(通水能力,电耗) 3 扩建管网,实例
因为h=sQ2= saQa2=ha
所以,流量降低与摩阻的变化成正比。
19
二 有连接管的输水要求(连接管对安全性的影响)
为了进一步提高供水可靠性,在平行管线之间用连接管相连。这样做,当管线某处损 坏时,无需整条管线全部停止工作,而只须用阀门关闭损坏的一段进行检修。
设平行管线数n,连接管段数m,则每根管被分成(m+1)段(全部管段直径一样)。 正常工作时:
基础上进行调整计算,使得h顺=h逆直到△h=0 二 意义(目的):通过管网平差,求出满足能量方程的管段流量进而求出各管
段的水头损失,然后求出扬程和塔高。 平差理论 解环方程,求出每环的矫正流量。 以两个环为例,求出q
4
6.2 环状网平差理论
设:每管段第一分配的流量q,每环产生的△h>0,公式h=sq2
第六章 管网计算
6.1 树状网计算
(一) 树状网特点 在不少情况下,是首先进行树状网的计算,有些环状网也连有树状网。 一、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。
二 、干线与支线的区分
干线:从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。
Hp——水泵扬程 Hb——水泵流量为零时的扬程 s——水泵摩阻 Q——水泵流量 为了求Hp要求出每种泵的Hb与s,在水泵(实际工作台数)特性曲线上的高效段 内,找两点H1—Q1,H2—Q2,代入。
如果是几台泵并联工作时,应求出并联后的特性曲线,求Hb与s。
所以,虚管段的水泵压力Z+Hp
Z——吸水井水位
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6.4 输水系统计算
(一)概述 输水管渠在整个给水系统中是很重要的。输水管渠的一般特点是距离长,和
河流、高地、交通路线等的交叉较多。输水管渠有多种形式,常用的 有:压力输水管渠,高地水源或水泵供水时采用这种形式;无压输水 管渠(非满流水管或暗渠);明渠。对输水管的最基本要求是保证不间 断输水,因为多数用户特别是工业企业不允许断水,甚至不允许减少 水量。为此须平行敷设两条输水管,如只埋设一条输水管,则应在管 线终端建造贮水池或其它安全供水措施。水池容积应保证供应输水管 检修时间内的管网用水。一般说来,管线长、水压高、地形复杂、检 修力量差、交通不便时,应采用较大的水池容积。只在管网用水可以 暂时中断的情况下,才可只敷设一条输水管。远距离输水时,应慎重 磺待输水管的条数问题。一般,根据给水系统的重要性、断水可能性、 管线长度、用水量发展情况、管网内有无调节水池及其容积大小等因 素,确定输水管的条数。
至于水塔高度是个定值,是不可调的,在平差时是不变的。
应注意:二泵站到管网一般为两条输水管,取Q/2计。
12
二多水源平差计算应满足的条件 1 进出节点的流量代数和为零(包括虚节点),连续性方程 2 每环各管段水头损失的代数和为零(包括虚环),能量方程 3 各水源供水至分界线处的水压应相同,就是该从各水源到分界线上控制的水头 损失之差等于水源的水压差。
2 平衡条件 虚节点,也就是虚节点的供水量为多水源供水量之和。 水头损失,也就是各管段(包括虚管段)水头损失代数和为零。 ——水泵压力,水塔高度,符号取决于虚流量的方向。虚管段不计摩阻,只是 泵站、水塔与虚节点的水压差。
11
3 计算方法 在平差时,虚环和实环看成一个整体,一起计算(如上面讲述的单水源平差一 样),为求出虚管段的水泵压力,要知水泵的特性方程。
7
6.3 环状网平差方法
(二)简化法 在哈代克罗斯法基础上,简化管网的管段计算(减少环数)
△h外=△hⅠ+△hⅡ
这时,将两环视为一环进行平差,两小环的△h也会随之减小。 简化法——把闭合差方向相同的环合为一环进行平差。两小环可。这种方法可在8 图上进行,直观。
6.3 环状网平差方法
如图两个小环闭合差反向相同,只平其中一环,另一环也会增大闭合差。 如Ⅰ环引入校正流量△qⅠ Ⅰ:△h’’Ⅰ=△h0Ⅰ—△h’Ⅰ Ⅱ:△h’’Ⅱ=△hⅡ+h’2-5(△qⅠ) 因此,在平差时,有时该环闭合差减小,另外邻环反而增大。
不考虑通过邻环传过来的其他各环的校正流量的影响。
, 如在水头损失与流量不是平分关系时
这种哈代克罗斯法是求校正流量的近似方法。但工作可以简化不少,不影响精
度要求。目前的管网平差程序仍是基于此方法。
6
二应用步骤
6.3 环状网平差方法
哈代克罗斯法可用下列步骤:
1 根据设计流量(最高时平均秒流量,最高时加消的秒流量)进行流量分配
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6.4 输水系统计算
(二)重力(自流)压力输水管 水源在高地时(例如取用蓄水库水时),若水源水位和水厂内处理构筑物水
位的高差足够可利用水源水位,向水厂重力输水。设计时,输水量Q 和位置水头H为已知,据此选定水管类型、管径和平行工作的管线数。 以下研究重力供水时,由几条平行管线组成的压力输水管系统,在事故时所 能供应的流量。设水源水位标高为Z,输水管输水至网前水厂处理构 筑物,其水位为Z0,水位差:H=Z—Z0。称位置水头。该水头用以克 服输水管的水头损失。 假定输水量为Q,平行的输水管线为n条,则每条管线的流量为 Q/n,设平 行管线的直径和长度相同,则该系统的水头损失为:
9
6.3 环状网平差方法
(三)多水源管网平差计算 引:上面讨论的内容都是单水源管网或多水源新管网计算的计算方法。但是 诸多城镇由于用水量的增加,往往会发展多水源给水系统(地面水、地下水、 双水泵、水塔、高位水池等),或原来为多水源给水系统进行扩建,能否满 足自由水压。 提出问题:1 由单水源发展成双(多)水源,设新泵扬程(塔高),各水源应 如何
出管径。
对每个节点来说,满足,对于一个环顺时方向和逆时针方向水头损失代数和为 零。(实际上)h顺=h逆=h,规定顺+,逆—
但是在计算上由于个别管段流量分配不合理,不能满足要求,也就是顺时针和 逆时针的水头损失不等于,而出现闭合差△h。
h顺—h逆=△h>0,顺时针方向管段的流量分配多了
h顺—h逆=—△h<0,逆时针方向管段的流量分配多了
一段损坏时:
h
s(m
1)(Q ) 2 n
(s
m n2
1)Q2
sQ 2
hn
s( Qa n
)2m
s( Qa )2 n 1
[s
m n2

s
(n
1 1)2
]Qa 2
saQa 2
(m 1)
如m=0, sa
(n
s 1) 2
,s
s n2
由于h=ha, Qa
Q
n2
m n2
(n
1 1) 2
20
(三)有水泵供水的压力输水管 一 水泵与输水管路联合工作的工况
对新管网可以直接分配流量,找分界线、平差,求出Hp,Ht,不用虚环。 (HB+ZB)=(HA+ZA)—∑hA-B (HB+ZB)=(HC+ZC)—∑hC-B (HA+ZA)—(HC+ZC)=∑hC-B—∑hA-B
13
(四)等水压线图 等水压线图——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。也可从节点水压减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。每个节点:水压标高、地面标高、自由水头。 对控制点9:自由水头已知24m(五层),地面标高25m(已知),水压标高: 24+25=49m 对6节点:49+h6-9=水压标高,水压标高—地面标高=自由水头 所以各个节点都可求出这三个数,其中地面标高均为已知数。 然后在两个节点间的管段上找出整数字的点,进行连线,得水压线图。
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