Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив2 / курсач docx283 / gidravlika_kursach(1).docx
Скачиваний:
71
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
106.68 Кб
Скачать

2.3. Построение линии пьезометрического напора. Определение .

Выполнение поставленной задачи осуществляется с учётом следующих общих положений и методик.

Рис. 9. Напор в точке трубопровода.

–так называемый «свободный напор», значение которого может быть регламентировано согласно СНиП 2.04.02-98* и преимущественной этажности застройки в населённом пункте. Нормальный свободный напор принимаем за минимальный.

(2.12)

где: – этажность здания.

Рис. 10. Падение пьезоотметки в трубопроводе.

(2.13)

(2.14)

(2.15)

Полагаем, что минимальный пьезометрический напор будет в самой удаленной точке 1 сети. Отметка земли в этой точке равна 2м. Следовательно, т.к. по заданию минимальный напор в сети . отметка пьезометрической линии в этой точке будет считать по формуле (2.13):

Далее находим пьезометрические отметки для каждой точки магистрали 4-1 по формуле (2.13):

Найдя пьезометрические отметки, можно вычислить , выразив из формулы (2.14):

Для расчета ответвления необходимо вычислить допустимую потерю напора в ответвлении и гидравлический уклон. Затем по таблицам А. Ф. Шевелева [6] определить ближайший меньший уклон по отношению к вычисленному и соответствующий ему диаметр и скорость.

Фактический свободный напор в конце ответвления не должен быть меньше минимального.

Отметка пьезометрической линии в начале ответвления была получена при расчете магистрали, а отметка в конце ответвления будет равна отметке поверхности земли в конце ответвления плюс заданный свободный напор.

По таблицам Ф. А. Шевелева и А. Ф. Шевелева [6] определяем по расходу диаметр трубы (по ГОСТу) наиболее экономичный для данного участка, скорость и потерю напора на 1000 м - 1000 i.

Потеря напора на расчётном участке будет равна:

(2.16)

где: потеря напора на 1000м.

Ответвление 5-2:

По таблице А. Ф. Шевелева [6] интерполяцией находим для и или;V = 0,6 м/с.

Ответвление 6-3:

.

По таблице А. Ф. Шевелева [6] находим для и или;V = 1,02 м/с.

Ответвление 7-4:

По таблице А. Ф. Шевелева [6] находим для и или;V = 1,23 м/с.

Ответвление 8-7:

По таблице А. Ф. Шевелева [6] интерполяцией находим для и или;V = 0,84 м/с.

Ответвление 9-7:

По таблице А. Ф. Шевелева [6] находим для и или;V = 1,02 м/с.

Полученные результаты записываем в таблицу 4.

Таблица 4. Определение свободных напоров в расчётных точках распределённой водопроводной сети.

Номер расчётной точки

Исправленные значения

1

2

20

18

27,055

25,055

5,715

2

4

32,77

28,77

8,554

3

8

34,269

41,324

33,324

4,616

4

10

38,885

45,94

35,94

5

2

6

5,013

25,055

19,055

2

6

3

4

14,013

26,204

22,204

8

7

4

8,6

8,339

32,9

24,3

10

8

7

8

7,777

26

18

8,6

9

7

6

12,657

24,08

28,08

8,6

Из таблицы видно, что пьезометрический напор в точке 8 оказался меньше требуемого (минимального). Диктующая точка выбрана неправильно. Поэтому за диктующую точку принимаем 8, имеющую наибольший недостающий напор до минимального и введём в расчёт поправку, увеличив все отметки пьезометрической линии на величину разности между величиной минимального напора и напора в данной точке, т.е. Запишем исправленные данные в 2 последние колонки.

Значение , полученное после исправления, есть искомое.

По результатам расчётов оформляется рис. 11.

Соседние файлы в папке курсач docx283