
- •Опд.Ф.03.01. Гидравлика Методические указания
- •1 Применение уравнения Бернулли. Расчет простых коротких трубопроводов
- •1.3 Порядок выполнения работы
- •1.4 Методические указания по выполнению работы
- •1.4.1 Общая методика применения уравнения Бернулли
- •1.4.2 Численное решение задачи
- •1.4.3 Расчет и построение графика напоров
- •2 Расчет водораспределительной сети
- •2.3 Последовательность расчета
- •2.4 Методические указания по выполнению работы
- •2.4.1 Тупиковая сеть
- •2.4.1.1 Определение расчетных расходов на участках сети
- •2.4.1.2 Выбор и расчет магистрали
- •2.4.1.2.1 Определение диаметров труб
- •2.4.1.2.2 Определение потерь напора
- •2.4.1.2.3 Определение напоров в узловых точках сети
- •2.4.1.3 Определение высоты водонапорной башни
- •2.4.1.4 Расчет боковых ответвлений
- •2.4.1.5 Оформление результатов расчета
- •2.4 Кольцевая сеть
- •2.4.2.1 Общие сведения по методике расчета
- •2.4.2.2 Пример расчета сети с небольшим числом колец
- •3 Работа насоса на внешнюю сеть
- •3.3 Последовательность расчета
- •3.4 Краткие методические указания
- •3.4.1 Определение расчетных расходов
- •3.4.2 Выбор и расчет магистральной линии
- •3.4.3 Определение потребного напора насоса
- •3.4.4 Выбор стандартного насоса
- •3.4.5 Анализ работы насоса на внешнюю сеть
- •3.4.6. Определение мощности на привод насоса
- •3.4.7 Определение напоров в узловых точках сети
- •3.4.8 Обоснование диаметров труб, примыкающих к магистральной линии
- •3.4.9 Оформление результатов расчета
3.4.6. Определение мощности на привод насоса
Мощность на валу насоса:
N = gQH/1000hн, (3.2)
где – плотность воды;
Q – подача насоса;
H – напор насоса;
hн – полный КПД насоса.
Мощность на валу приводного двигателя:
Nдв = KN/hпер, (3.3)
где K – коэффициент запаса мощности на перегрузку двигателя; рекомендуется К = 1,25-1,15 при 5<N<50 кВт; К = 1,15-1,05 при 50<N<100 кВт; К = 1,05 при N>100 кВт;
hпер – КПД передачи.
3.4.7 Определение напоров в узловых точках сети
По напору выбранного насоса находится полный напор потока в начале расчетной магистрали, а по нему с учетом потерь напора на участках – напоры в узловых точках сети.
Нраб
юН
Н
Рисунок 3.2 Графическое определение рабочей точки
3.4.8 Обоснование диаметров труб, примыкающих к магистральной линии
Диаметры распределительных труб принимают равными диаметру конечного участка магистральной линии.
3.4.9 Оформление результатов расчета
Расчетные данные сводят в итоговую таблицу и на миллиметровой бумаге формата А4 вычерчивают совмещенный график характеристик насоса и внешней сети (рисунок 3.2), а также график изменения напора вдоль расчетной магистрали.
Библиографический список
1. Чугаев Р.Р. Гидравлика. – Л.: БАСЕТ, 2008. – 672с.
2. Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.
3. Исаев А.П., Сергеев В.И., Дидур В.А. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 400с.
4. Алмаев Р.А. Гидравлика трубопроводов. – Уфа.: БГАУ, 2009. -182 с.
5. Абрамов Н.Н. Расчет водопроводных сетей. – М.: Стройиздат, 1983. – 278с.
6. Киселев Н.Г. Справочник по гидравлическим расчетам – М.– Л.: Энергия, 1974. – 312с.
7. Логинов В.П., Шуссер М.М Справочник по сельскохозяйственному водоснабжению. – М.: Колос, 1980. – 283с.
8. Насосы: Каталог-справочник. – М. – Л.: Машиностроение, 1980. – 482с.
9. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1984. – 116с.
10. СНиП 2.0402-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1984. – 136с.