
- •Содержание
- •1 Расчет короткого трубопровода
- •1.2.3 Потери напора на внезапное расширение
- •1.2.4 Потери напора на поворот
- •1.2.5 Потери напора в трубопроводе
- •1.2.6 Потери на внезапное сужение трубопровода
- •1.2.7 Потери по длине трубопровода
- •Суммарные потери напора
- •1.4 Определение уровня воды в напорном баке
- •1.5 Расчет и построение напорной линии
- •1.6 Расчет и построение пьезометрической линии
- •1.7 Расчет и построение напорной характеристики
- •2 Определение высоты всасывания насоса
- •2.1 Вычисление потерь напора в трубопроводе
- •3 Задача потокораспределения в кольцевой трубопроводной сети
- •3.1. Определение расходов, напоров в узлах и потерь напора на участках
- •График потерь напора по пути
- •3.3 Нахождение сумм потерь напора в кольцах трубопроводной сети
- •3.4 Определение давления в каждом узле сети
- •3.5 Таблица результатов:
- •Заключение
- •Список используемой литературы
График потерь напора по пути
Для начала необходимо выбрать путь. Я строил график потерь напора по узлам 1-6
3.3 Нахождение сумм потерь напора в кольцах трубопроводной сети
Сеть считается рассчитанной если при данных расходах по ветвям кольцевой сети потери напора по одной ветви кольца равны потерям напора по другой его ветви (рассмотрим на примере одного из наших циклов):
ΣH1
=
∆H2
+
∆H3
-
∆H8
-
∆H9
=0
Если рассматривать движение воды относительно цикла то можно принять положительными потери напора, возникающие при движении воды по ходу часовой стрелки, а отрицательными - против хода часовой стрелки.
Считаю сумму потерь напора по первому циклу:
ΣH1 = ∆H2 + ∆H3 - ∆H8 - ∆H9 =0
ΣH1 = 0,73 + 1,44 – 0,10 – 2,07 = 0
Считаю сумму потерь напора по второму циклу:
ΣH2 = ∆H8 + ∆H4 - ∆H6 - ∆H7 =0
ΣH2 = 0,10 + 2,69 – 0,16 – 2,63 = 0
Считаю сумму потерь напора по третьему циклу:

ΣH3
=
∆H2
+
∆H3
+
∆H4
-
∆H6
-
∆H7
-
∆H9
=
0
ΣH3 = 0,73 + 1,44 + 2,69 – 0,16 – 2,63 – 2,07 = 0
Так как сумма потерь напора по каждому из циклов равна нулю.
3.4 Определение давления в каждом узле сети
Давление определяется из определения полного напора:
Все полученные значения занесены в таблицу.
Расчеты выполнены в Microsoft Ecxel, результат занесен в таблицы 1, 2.
3.5 Таблица результатов:
Номер участка |
Длина участка l, м |
Диаметр d, мм |
Материал |
Удельное
гидравлическое сопротивление
A
=
|
гидравлическое сопротивление участка S = A ∙ l м ∙(л/с) -2 |
Расход на участке х, л/с |
Потери напора на участке ∆H , м |
1 |
390 |
400 |
чугун |
0,2189 ∙ 10-6 |
47,396 ∙ 10-6 |
133,00 |
-16,34 |
2 |
340 |
300 |
чугун |
0,9485 ∙ 10-6 |
139,78 ∙ 10-6 |
71,48 |
0,73 |
3 |
390 |
250 |
чугун |
2,528 ∙ 10-6 |
565,42 ∙ 10-6 |
49,48 |
1,44 |
4 |
490 |
200 |
чугун |
8,092 ∙ 10-6 |
2301,64 ∙ 10-6 |
34,09 |
2,69 |
5 |
590 |
150 |
чугун |
37,11 ∙ 10-6 |
9055,80 ∙ 10-6 |
15,00 |
2,04 |
6 |
340 |
150 |
чугун |
37,11 ∙ 10-6 |
4863,30 ∙ 10-6 |
5,91 |
0,16 |
7 |
490 |
200 |
чугун |
8,092 ∙ 10-6 |
2301,64 ∙ 10-6 |
33,91 |
2,63 |
8 |
340 |
200 |
чугун |
8,092 ∙ 10-6 |
1516,99 ∙ 10-6 |
8,61 |
0,10 |
9 |
390 |
250 |
чугун |
2,528 ∙ 10-6 |
565,42 ∙ 10-6 |
61,52 |
2,07 |
Номер узла |
Отбор в узле Q , л/с |
Напор в узле H, м |
Давление избыт. Р, |
Геом. Высот z |
1 |
133 |
15 |
323730 |
0 |
2 |
0 |
79,89 |
484025,4 |
0 |
3 |
22,0 |
78,55 |
476864,1 |
0 |
4 |
24,0 |
76,58 |
462737,7 |
0 |
5 |
25,0 |
69,7 |
436348,8 |
0 |
6 |
15,0 |
65,27 |
416336,4 |
0 |
7 |
28,0 |
70,16 |
437918,4 |
0 |
8 |
19,0 |
76,96 |
463718,7 |
0 |