4有压管中的恒定流.ppt
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1、第四章第四章 有压管中的恒定流有压管中的恒定流有压管道:管道周界上的各点均受到液体压强的作用(均为固体边界)。有压管中的恒定流:有压管中液体的运动要素不随时间而变。管道根据其布置情况可分为:简单管道与复杂管道。复杂管道又可分为:串联、并联、分叉、均匀泄流管道。根据hj在损失中所占比例的大小,将管道分为长管及短管两类。短管:局部水头损失和流速水头在总的水头损失中占有较大比重,计算时不能忽略的管道,一般以局部水头损失和流速水头之和大于总水头损失(或沿程水头损失)5%为参考标准。水泵的吸水管、虹吸管、混凝土坝内的压力泻水管都应该按短管计算。长管:只有长度较长而局部水头损失较小的管道才能按长管计算。根
2、据经验,当l/d1000时,一般可以按长管计算。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式简单管道:指管道直径不变且无分支的管道。简单管道的水力计算可分为自由出流和淹没出流。一、自由出流对1-1断面和2-2断面建立能量方程 令 且因 则 又 则 取 则 管中流速通过管道流量式中 称为管道系统的流量系数。当忽略行近流速时,流量计算公式变为 (4-4)4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式 二、淹没出流二、淹没出流 管道出口淹没在水下称为淹没出流。取符合渐变流条件的断面1-1和2-2列能量方程因 则有在淹没出流情况下,包括行进流速的上下游水位
3、差z0完全消耗于沿程损失及局部损失。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式 因为 整理后可得管内平均流速通过管道的流量为式中,称为管道系统的流量系数。当忽略掉行近流速时,流量计算公式为 (4-6)4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式 注:比较水头自由出流H淹没出流Z 相同条件下,淹没出流还是自由出流流量系数值是相等的。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式如按长管的情况,忽略局部水头损失及流速水头损失。有 水利工程的有压输水管道水流一般属于紊流的水力粗糙区,其水头损失可直接按谢齐公式计算,用 则 令 ,
4、即得 或 (4-8)在水力学中K称为流量模数或特性流量。它综合反映了管道断面形状、尺寸及边壁粗糙对输水能力的影响。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式长管计算时二水头线 给水管道中的水流,一般流速不太大,可能属于紊流的粗糙区或过渡粗糙区。按经验可近似认为当v1.2m/s时,管流属于过渡粗糙区,hf约与流速v的1.8次方成正比。故当按常用的经验公式计算谢齐系数C求hf应在右端乘以修正系数k,即管道的流量模数K,以及修正系数k可根据相关手册资料得到。(见书P163页表4-1)表4-1(部分)4-1
5、4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式 V(m/s)k V(m/s)k0.21.410.81.060.41.21.01.030.61.1151.21 例例4-14-1 一简单管道,如图4-3所示。长为800m,管径为0.1m,水头为20m,管道中间有二个弯头,每个弯头的局部水头损失系数为0.3,已知沿程阻力系数0.025,试求通过管道的流量。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式(一)先将管道作为短管,求通过管道流量。根据(4-4)式并且不考虑行近流速水头,则 局部损失共包括进口损失和弯头损失。故 4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简
6、单管道水力计算的基本公式(二)计算沿程损失及局部损失 管中流速 流速水头 沿程损失 局部损失 故沿程水头损失占总水头的百分数为所以该管道按长管计算就可以了。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式(三)按长管计算管道所通过的流量 根据 故按长管计算与短管计算所得流量相差0.00004m3/s,相对误差为 。由此可见,将上述管道按长管计算,误差很小。4-1 4-1 简单管道水力计算的基本公式简单管道水力计算的基本公式4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 对恒定流,有压管道的水力计算主要有下列几种。u已知水头H、管径d、阻力系数和,计算流
7、量Q;u已经流量Q、管径d、阻力系数和,计算水头H(确定水箱高度或水泵扬程);u已经流量Q、阻力系数和,作用水头H,计算管径d(设计管径或非园管的断面尺寸);u分析确定各断面压强p的变化,不要出现压强过大或负压过大的情况。主要通过定性或定量绘制测压管水头线和总水头线方式表示。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型4.2.1 4.2.1 输水能力计算输水能力计算自由出流 (4-4)淹没出流 (4-6)长管 (4-8)(例题4-1)4.2.2 4.2.2 计算水头损失计算水头损失见例题4-2例例4-24-2 由水塔沿长度L为3500m,直径d为300mm的新铸铁管向工
8、厂输水(见图)。设安置水塔处的地面高程zb为130.0m,厂区地面高程zc为110.0m,工厂所需水头Hc为25m。若须保证工厂供水量Q为85 l/s,求水塔高度(即地面至水塔水面的垂直距离)。(求H)4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 解:给水管道常按长管计算。管道内流速 故修正系数k1。查附表P349页表1-1,取新铸铁管粗糙系数n=0.011,由公式(或查旧书表4-1)得计算水头损失 所需水塔高度 4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型4.2.3 4.2.3
9、 计算管径计算管径d d或断面尺寸或断面尺寸可能出现下述两种情况:可能出现下述两种情况:1管道的输水能力、管长l及管道的总水头H均已确定。这时管径是确定的。若管道为长管,流量模数 由旧书表4-1即可查出所需的管道直径。或计算 若为短管(以自由出流为例)流量系数 与管径有关,需用试算法确定。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 2管道的输水量Q,管长l已知,要求选定所需的管径及相应的水头。从技术和经济条件综合考虑。(1)管道使用要求:管中流速大产生水击,流速小泥沙 淤积。(2)管道经济效益:管径小,造价低,但流速大,水头损失也大,抽水耗费也增加。反之管径大,流速小
10、,水头损失减少,运转费用少,但管道造价高。当根据技术要求确定流速后管道直径即可由下式计算:确定了管径d,就可以按前述4-2-2节方法求水头了。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 例例4-34-3 一横穿河道的钢筋混凝土倒虹吸管,如图所示。已知通过流量Q为3m3/s,倒虹吸管上下游渠中水位差z为3m,倒虹吸管长l为50m,其中经过两个300的折角转弯,其局部水头损失系数b为0.20;进口局部水头损失系数e为0.5,出口局部水头损失系数0为1.0,上下游渠中流速v1 及v2为1.5m/s,管壁粗糙系数n0.014。试确定倒虹吸管直径d。4-2 4-2 简单管道水力
11、计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 解:倒虹吸管一般作短管计算。本题管道出口淹没在水下;而且上下游渠道中流速相同,流速水头可以消去。因 所以 而 因为沿程阻力系数或谢才系数C都是d 的复杂函数,因此需用试算法。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 先假设d0.8m,计算沿程阻力系数:故 又因 可求得 与假设不符。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型 故再假设d=0.95m,重新计算:得 因所得直径已和第二次假设值非常接近,故采用管径d为0.95米。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型4-2 4
12、-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型补充:Excel单变量求解1)先确定求解的公式通式本例具体式4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型补充:Excel单变量求解2)单变量求解Excel中A1:F1输入变量符号,B2:E2输入相应已知数值。由于公式中d分母项中有出现,F2中d也要先输入不为零的初值。A2中输入上面的公式(注意公式以等号开始)并回车。当光标在任意单元格时,“工具单变量求解”选择输入“目标单元格”和“可变单元格”绝对地址,及输入Q目标值3后,点确定就可以得到d的结果,见下图。4-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算
13、的基本类型补充:Excel叠代求解(可写出显隐式函数形式的)1)构造叠代公式以例题简化公式为例显隐式变形为:2)Excel叠代求解表头部分及初值与公式输入,注意Q值引用的是绝对地址i=1、24-2 4-2 简单管道水力计算的基本类型简单管道水力计算的基本类型补充:Excel叠代求解C3输入=D2,然后向下公式复制多行D2向下公式复制多行(与左侧对应多复制一行)结果完成。精度取决复制的行数和给定的初值。结束的标准可以用相对误差来控制。4.2.3 4.2.3 计算压强计算压强先分析沿管道总流测压管水头的变化情况,再计算并绘制测压管水头线。(以书P168图4-6为例)因为流量和管径均已知各断面的平均
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