
- •1.2. Основные физические свойства жидкостей
- •1.1. Плотность и удельный вес воды при различных температурах
- •1.2.Плотность и удельный вес некоторых жидкостей
- •1.3. Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении 0,1 мПа
- •1.4 Зависимость кинематической вязкости воды от температуры
- •1.5 Кинематическая вязкость некоторых жидкостей
- •1.6. Зависимость динамической вязкости воды от температуры
- •1.7. Динамическая вязкость некоторых жидкостей
- •Лекция №2 гидростатика
- •Поверхности равных давлений
- •Основное уравнение гидростатики
- •Абсолютное и избыточное давление. Разрежение
- •Для закрытого сосуда
- •Если , то если , то .
- •Закон архимеда
- •Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах
- •К подъёмнику
- •Гидродинамика
- •Общие сведения.
- •Основные уравнения гидродинамики
- •Уравнение Бернулли, его энергетическая и геометрическая интерпретации.
- •Уравнение бернулли для потока вязкой жидкости
- •Гидравлические сопротивления
- •Рейнольдс установил, что критическая скорость прямо пропорциональна кинематической вязкости жидкости V и обратно пропорциональна диаметру трубы d, т. Е.
- •Плоскость сравнения
- •3.1. Значеия коэффициента сжатия
- •Гидравлический расчет трубопроводов
- •Расчет тупиковой и кольцевой сети трубопровода
- •Истечение жидкости через отверстия и насадки
- •Малое (а) и затопленное (б) отверстия
- •Гидравлический расчет каналов и безнапорных водоводов
- •Фильтрация
- •Гидравлические машины динамические насосы и вентиляторы
- •Классификация гидравлических машин
- •Основное уравнение центробежных насосов
- •Рабочий процесс в центробежном насосе
- •Рабочая характеристика центробежного насоса (б)
- •Основы теории подобия и пересчет характеристик насоса
- •Конструкции лопастных насосов
- •Подбор насосов
- •Водокольцевые вакуум-насосы
- •Вихревые насосы
- •Специальные насосы и водоподъемные средства
- •Водоструйные насосы.
- •Вентиляторы
- •Статическое давление
- •Окружная скорость
- •Объемные гидромашины
- •Роторные гидромашины
- •6.3. Крыльчатые насосы
- •Глава 7 динамические гидропередачи
- •7.1. Основные сведения о гидропередачах
- •7.2. Уравнение моментов сил, приложенных к гидропередаче
- •7.3. Преобразующие свойства и характеристики гидропередач
- •7.4. Рабочие жидкости
- •7.5. Пути повышения эффективности гидропередач
- •Глава 8 объемные гидроприводы
- •8.1. Основные сведения о гидроприводе
- •8.2. Принцип действия и характеристики
- •8.3. Гидроцилиндры
- •8.4. Гидрораспределители
- •8.5. Клапаны
- •8.6. Типовые схемы и расчет объемных гидроприводов. Гидравлические системы управления и регулирования
- •8.1. Исходные данные для решения задач 8.1...8.10
- •Раздел 3
- •Глава 9
- •9.1. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения
- •9.2. Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды
- •9.3. Источники водоснабжения
- •9.4. Основные схемы сельскохозяйственного водоснабжения
- •9.5. Нормы и режимы водопотребления
- •9.6. Расчет расходов воды в водопроводной сети
- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети
- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети
- •9.8. Конструкции и расчет водонапорных башен
9.6. Расчет расходов воды в водопроводной сети
Под влиянием природных, хозяйственных и технических факторов расход воды не остается все время постоянным.
В зависимости от агроклиматических условий, смены сельскохозяйственных работ (например, посевных, уборочных и т. п.) и других производственных процессов наблюдаются колебания водопотребления по сезонам года. В течение всего года имеют место колебания суточных расходов воды; в течение суток также происходят значительные колебания часовых расходов воды, связанные со сменой дня и ночи, а также с распорядком работы
294
Предприятий. Внутри каждого часа потребление воды также неодинаково. Однако при расчете наружных трубопроводов принимают, что в течение часа водопотребление не изменяется.
Для надежного водоснабжения потребителей водой расход ее определяют по максимальному суточному расходу Qcyr max. За расчетный коэффициент обычно берут расход 2...5%-ной обеспеченности, так как самые высокие (пиковые) значения расхода Повторяются очень редко и рассчитанная по ним система имела бы низкий коэффициент использования.
Коэффициент суточной неравномерности Асуттах характеризует отклонение максимального суточного расхода от среднесуточного и показывает, во сколько раз расчетный максимальный суточный расход превышает среднесуточный:
Qcyr max/Qcyr. ср = Асугтах.
Коэффициент суточной неравномерности Acyrmin характеризует отклонение минимального суточного расхода от среднесуточного:
Qcyr mm/Qcyt. ср == Асут min.
Коэффициенты суточной неравномерности приводятся в нормах проектирования. Для сельских поселков, например,
•"сут max = 1,3; Асут rnin = 0,7.
Расчетные суточные расходы (м /сут)
Ocyrmax ~ А'суттахбсут. cp;
С?сут min = Асут minQcyr. ср,
(9.1)
где бсуг. ср — среднесуточный расход воды, определенный для наиболее напряженного сезона года по среднесуточным нормам водопотребления.
Средний часовой расход (м^ч) в сутки при максимальном водопотреблении
Оч.ср = 0суттах/24 = АсуттахОсуг. ср/24. (9.2)
При расчете сооружений, подающих круглосуточно воду с равномерным расходом (очистные станции и водоводы), используют средний часовой расход.
При расчете сооружений, подающих незарегулированные расходы воды (например, водопроводные сети, водонапорные башни и насосные станции второго подъема безбашенных систем), необходимо знать как максимальные Q^ max, так и минимальные 0ч min часовые расходы воды (м /ч):
Оч max — Ач тах0сут max/24 — Ач max[(Qcyr. срА<;уттах)/24];
295
Оч mm ~ Кч mm Qcyr min/24, (9.3)
где Кч max и Кч inin — коэ4)фициенты часовой неравномерности, показывающие, во сколько раз максимальный и минимальный (соответственно) часовой расход может превышать среднечасовой; условно принимают, что часовой расход максимальный в сутки наибольшего водопотребления, а минимальный — в сутки наименьшего водопотребления.
В нормах проектирования приводят коэффициенты часовой неравномерности.
Коэффициенты часовой неравномерности определяют по формулам
Кц max = ссптахРгпах;
Кч mm = aminpmin,
где атак — коэффициент, который зависит от степени благоустройства зданий, числа смен, режима работы предприятий и других местных условий;
(Xinu(=l,2.. 1,4; aniin=0,4...0,6; p — коэффициент, который зависит от числа жителей.
Количество жителей, тыс.
До1
20,1
1,5
1,8 0,1
2,5
1,6 0,1
1,4 0,25
1,5 0,2
10
1,3 0,4
Коэффициент часовой неравномерности Ачтах для жилой зоны благоустроенных центральных поселков составляет 1,4... 1,6;
для небольших жилых поселков (отделений) с водозабором из уличных колонок — 1,8...2; для животноводческих хозяйств и птицеферм — 2,5; для молочных ферм крупного рогатого скота,
оснащенных современным оборудованием, — 1,9; для отдельных коровников — 2,2...2,5.
Если принять, что в течение часа расход Оч max остается постоянным, то расчетный секундный расход (л/с) в период максимального (минимального) водопотребления
gmax = Очтах • 1000/3600 = бчтах/3,6.
Суммарный график суточного водопотребления в сельских населенных пунктах, где помимо жилой зоны, как правило, имеется производственно-хозяйственный комплекс, получают сложением часовых расходов воды, взятых из графиков водопотребления в жилой и производственных зонах поселка. По суммарному графику водопотребления находят максимальный часовой расход воды.