- •1.2 Гидравлический расчет подводящего канала.
- •6.3 Расчет отводящего канала
- •7. Построение графика водопотребления и графика колебаний уровней воды в водоисточнике и водоприемнике
- •8.Подбор основного гидромеханического и энергетического оборудования
- •8.1 Определение расчетного напора.
- •Суммарные гидровлические потери напора состаят из гидравлических потерь на трение по всасывающегоитрубопроводов и гидравлических потерь на местные сопротивления,т.Е.
- •8.4. Подбор электродвигателя
- •9. Определение геометрической высоты всасывания и отметки оси насоса
- •10. Выбор типа здания и определение основных размеров насосной станции
- •С электроприводом на давление до 64 кгс/с
- •13. Проектирование напорного трубопровода
- •13.1. Определение числа ниток напорного трубопровода
- •13.2. Определение расчетного расхода напорного трубопровода
- •13.3. Выбор материала стенок
- •13.4. Определение экономически выгоднейшего числа ниток и диаметра напорного трубопровода
- •14. Технико-экономический расчет места расположения насосной станции на трассе водоподачи
6.3 Расчет отводящего канала
Обычно
отводящим каналом является магистральный
канал оросительной системы, конструкция
которого и отметка его дна в голове
бывают заданы, если нет, то расчет
отводящего канала производится по тем
же формулам, что и подводящий

Колебание уровня воды и его отметки в отводящем канале определяются по режиму работы канала в его голове.
В нашем примере параметры отводящего канала принимаются такими же, как и параметры подводящего.
7. Построение графика водопотребления и графика колебаний уровней воды в водоисточнике и водоприемнике
По данным задания строятся на миллиметровке график водопотребления и график колебаний уровней воды в водоисточнике.
Уровни воды в водоприемнике колеблются в соответствии с подачей насосной станции. При большей отдаче насосной станции глубина воды в канале больше. Зная отметку дна отводящего канала и глубину воды в нем при соответствующем расходе, взятой с кривой h=f(Q), определим отметку уровня воды в канале в данный период водоподачи насосной станции. Построим график колебаний уровней воды в водоприемнике.
Графики
разбиваются на периоды, в которых подача,
уровни воды в верхнем и нижнем бьефах
или
нижнего бьефа имеют постоянные значения.
Пользуясь топографическим планом, строим продольный профиль по трассе водоподачи. Масштабы: вертикальный 1:100; 1:200; горизонтальный 1:500; 1:1000; 1:2000; в зависимости от высоты подъема и длины трассы. На рисунок наносим данные задания: геологическое строение местности, исходные отметки уровней воды.
7.1 Построение продольного профиля по трассе водоподачи.
Пользуясь топографическим планом, строим продольный профиль по трассе водоподачи. Масштабы: вертикальный 1:100; 1:200; горизонтальный 1:500; 1:1000; 1:2000; в зависимости от высоты подъема и длины трассы (рис. 5.1). На рисунок наносим данные задания: геологическое строение местности, исходные отметки уровней воды.
8.Подбор основного гидромеханического и энергетического оборудования
8.1 Определение расчетного напора.
Определение расчетного напора производим по формуле:
(8.1)
где :
HГ.СР - средневзвешенный геометрический напор, М.
∑h - суммарные гидравлические потери во всасывательной и нагнетательной трубе.
Hсв - свободный напор, (м), учитывается в том случае если водоприемником служит гидрант.
Для определения Нг.ср пользуемся совмещенный график колебаний уровней верхнего и нижнего бьефа (Рис. 7.1), по которому устанавливаются геометрические напоры Нri и их продолжительность ti .
Тогда:
(8.2)
=16527,04/214=77,23
м
Таблица 8.1
|
№
|
Число дней периодов
|
Отметка УВ в отв. канала
|
Отметка УВ в источнике
|
Нpiгеодез сост. В данный период
|
Произведение Нpi*ti
|
|
1
|
30
|
174,9 |
96,5 257 |
78,4 60.8 |
2352 |
|
2
|
31
|
175,02 |
97,9 |
77,12 58.9 |
2390,72 |
|
3
|
30
|
175,16 |
98,5 |
76,66 |
2299,8 |
|
4
|
31
|
175,26 |
99 |
76,26
|
2364,06 |
|
5
|
31
|
175,16 |
98,5 |
76,66
|
2376,46 |
|
6
|
30
|
175,02 |
97,9 |
77,12 |
2313,6 |
|
7
|
31
|
174,9 |
96,5
|
78,4
|
2430,4 |
|
|
214
|
|
|
|
16527,04 |

