第四章-给水排水管网模型资料ppt课件.ppt
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1、第四章第四章 给水排水管网模型给水排水管网模型 4.1 4.1 给水排水管网的模型化给水排水管网的模型化 4.2 4.2 管网模型的拓扑特性管网模型的拓扑特性4.3 4.3 管网模型的水力特性管网模型的水力特性 4.14.1给水排水管网的模型化给水排水管网的模型化 v为便于规划、设计和运行管理,将规模大且复杂多变的给水排水管网系统简化和抽象为便于用数据和图形表达和分析的系统,称为给水排水管网模型给水排水管网模型。v给水排水管网模型主要表达系统中各组成部分的拓扑关系和水力特性,将管网简化和抽象为管段和节点两类元素,并赋予工程属性,以便用水力学、图论和数学分析理论等进行表达和分析计算。 v简化:就
2、是从实际系统中去掉一些比较次要的给水排水设施,使分析和计算集中于主要对象。v抽象:就是忽略所分析和处理对象的一些具体特征,而将它们视为模型中的元素,只考虑它们的拓扑关系(指管段与节点之间的关联关系)和水力特性(是管段和节点在系统中的水力特征的表现)。一、给水排水管网的简化一、给水排水管网的简化 给水排水管网的简化包括管线的简化和附属设施的简化。(如图4.1)1简化原则v1)宏观等效原则。 即对给水排水管网某些局部简化以后,要保持其功能,各元素之间的关系不变。v2)小误差原则简化的误差要控制在一定范围内,满足工程上的要求。 2. 管线简化的一般方法v1)删除次要管线(如管径较小的支管、配水管、出
3、户管等),保留主干管线和干管线;v2)当管线交叉点很近时,可以将其合并为一个交叉点;v3)将全开的阀门去掉,将管线从全闭阀门处切断;(只有调节阀、减压阀等需保留)v4)如管线包含不同的管材和规格,应采用水力等效原则将其等效为单一管材和规格;v5)并联的管线可以简化为单管线,其直径采用水力等效原则计算;v6)在可能的情况下,将大系统拆分为多个小系统,分别进行分析计算。一、给水排水管网的简化一、给水排水管网的简化3.附属设施简化的一般方法 给水排水管网的附属设施包括泵站、调节构筑物(水池、水塔等)、消火栓、减压阀、跌水井、雨水口、检查井等,均可进行简化。具体措施如下: v1)删除不影响全局水力特性
4、的设施;v如全开的闸阀、排气阀、泄水阀、消火栓、检查井等。v2)将同一处的多个相同设施合并。v如同一处多个水量调节设施(清水池、水塔、均和调节池等)合并,并联或串联工作的水泵或泵站合并等。一、给水排水管网的简化一、给水排水管网的简化图4.1 给水管网简化示意图(a) 简化前(a)删除合并分解清水池合并泵站删除删除合并删除删除删除删除删除合并删除合并删除分解删除删除分解合并水塔(b) 简化后(b)二、给水排水管网的抽象二、给水排水管网的抽象v经过简化的给水管网需要进一步抽象,使之成为仅有管段和节点两类元素组成的管网模型。(如图2)v在管网模型中,管段与节点相互关联,即管段的两端是节点,节点之间通
5、过管段连通。节点管段图由节点和管段组成的管网模型1.管段: 是管线和泵站等简化后的抽象形式。 2.节点 是管线的交叉点、端点或大流量出入点的抽象形式;管段特性:管段特性:v它只能输送水量而不允许改变水量,即管段中间不允许有流量输入或输出,但管段中可以改变水的能量,如具有水头损失,可以加压或降压等。 v给水管网将管段中的流量折算为节点流量;排水管网中将沿线流量折算到管段起点。v当管线中间具有较大的集中流量时,无论是流出或流入,应在集中流量点处划分管段,设置节点。沿线出流或入流的管线较长时,应将其分成若干条管段。v泵站、减压阀、跌水井、非全开阀门等则应设于管段上,因为它们的属性与管段相同,即它们只
6、通过流量而不改变流量,且具有水的能量损失。节点特性:v它只能传递能量,不能改变水的能量。即节点上水的能量(水头值)是唯一的,但节点可以有流量的输入或输出。v泵站、减压阀、跌水井及阀门等改变水流能量或具有阻力的设施不能置于节点上,因为它们不符合节点的属性,即使这些设施的实际位置可能就在节点上,或靠近节点,也必须认为它们处于管段上。 3 3管段和节点的属性管段和节点的属性v管段和节点的特征包括构造属性、拓扑属性和水力属性等三个方面。v构造属性是拓扑属性和水力属性的基础,通过系统设计确定。v拓扑属性是管段与节点之间的关联关系,通过数学图论表达。v水力属性是管段和节点在系统中的水力特征的表现,运用水力
7、学理论进行分析和计算。1)管段属性2)节点属性二、给水排水管网的抽象二、给水排水管网的抽象1 1)管段的属性)管段的属性v构造属性构造属性: 管段长度; 管段直径; 管段粗糙系数v拓扑属性拓扑属性: 管段方向; 起端节点(起点); 终端节点(终点)v水力属性水力属性: 管段流量;管段流速; 管段扬程;管段摩阻;管段压降2 2)节点的属性)节点的属性v构造属性构造属性: 节点高程(节点所在地点附近的平均地面标高); 节点位置(可用平面坐标(x,y)表示)。v拓扑属性拓扑属性: 与节点关联的管段及其方向; 节点的度(与节点关联的管段数)。v水力属性水力属性: 节点流量(流出为正,流入为负); 节点
8、水头; 自由水头。 三、管网模型的标识三、管网模型的标识v1节点和管段编号(图4.3)v2管段方向的设定 管段设定方向总是从起点指向终点。 (管段设定方向不一定等于管段中水的流向,当实际流向与设定方向不一致时,采用负值表示。)v3节点流量的方向设定 节点流量的方向,总是假定以流出节点为正,管网模型中以一个离开节点的箭头标示。若节点流量实际上为流入节点,则认为节点流量为负值。(1)1图 4.3 管 网 图 的 节 点 与 管 段 编 号(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)23456101112971813141516202117
9、1819224.24.2管网模型的拓扑特性管网模型的拓扑特性 v管网模型用于描述、模拟或表达给水排水管网的拓扑特性和水力特性。v管网模型的拓扑特性:管网模型中节点与管段的关联关系,其分析方法采用数学的图论理论。v管网模型的水力特性:管网模型中节点和管段传递、输送流量和能量的特性,其理论基础是质量守恒定律和能量守恒定律。一、管网图的基本概念一、管网图的基本概念1图的定义及管网图的表示方法v对于给排水管网模型,当略去其构造和水力特征之后,仅仅考虑节点和管段之间的关联关系时,称为管网图。v管网图与数学图论中定义的图是相同的,是指某类具体事物和这些事物之间的联系。图就是联系或关系,不是图像或图形。 v
10、事物之间的关联关系又称拓扑关系。v图论中的图由顶点和边组成,在管网图中分别称为节点节点和管段。和管段。(图4.4)v图论的研究对象是图,是研究事物关联关系的理论,管网图论的研究对象是管网图,是研究节点和管段关联关系的理论。 (1)12(2)(8)7(3)3(4)(10)94(5) 5(9)81110(11)(12)(7)6(6)图4.4 排水管网图一、管网图的基本概念一、管网图的基本概念1) 几何表示法v在平面上画点表示节点,在相联系的节点之间画上直线段或曲线段表示管段,所构成的图形表示一个管网图。v只要线段所联系的点不变,改变点的位置或改变线段的长度与形状,均不改变管网图。2) 图的集合表示
11、v设有节点集合 和管段集合 ,且任一管段 与节点 和 关联,则集合V和E构成一个管网图,记为G(V,E)。v节点 , 称为管段 的端点,称管段 与节点 或 相互关联,称节点 与 为相邻节点。nvvvvV,321meeeeE,321Evvejik),(VviVvjivjvke),(jikvve ivjvivjv2有向图v在管网图G(V,E)中,关联任意管段 的两个节点 和 是有序的,即 ,所以管网G为有向图。 为表明管段的方向,记 ,节点 称为起点,节点 称为终点。v在用几何图形直观地表示管网图时,管段画成带有箭头的线段。v在管网模型中,常用各管段的起点集合和终点集合来表示管网图。Evvejik
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