
- •1. Гидростатический и реконструктивный расчёт плоского щита и регулятора.
- •2. Гидростатический предпроекстный расчёт резервуаров чистой воды (рчв).
- •2.1 Описание проблемной ситуации.
- •2.2. Доработка базы данных для расчёта ёмкостных сооружений на прочность.
- •2.3. Пояснение гидравлического принципа действия пневматического уровнемера.
- •3. Гидростатический расчёт при гидравлическом испытании напорных трубопроводов.
- •Нормативно-техническое обоснование процедуры гидравлического испытания.
- •3.3. Оформление акта приёмочного испытания напорных трубопроводов.
- •4. Гидростатический и конструктивный расчёт для обеспечения эксплуатационной надёжности напорных трубопроводов на поворотах.
- •4.1. Назначение и типовое конструктивное оформление горизонтального упора.
- •4.2. Определение конструктивных размеров типового горизонтального упора.
2.2. Доработка базы данных для расчёта ёмкостных сооружений на прочность.
1) Подготовка к расчёту по первому сочетанию нагрузок
Рис. 5. Расчётная схема для конструктивного расчёта РЧВ с учётом первого сочетания нагрузок.
(2.2)
, где
– сила, действующая на стенку РЧВ, H;
b – один погонный метр;
2) Прогнозирование повышения давления
(прогнозирование достижения
Рис. 6. Расчётная схема для определения нагрузок при повышении внутреннего давления в РЧВ вследствие аварийного отключения вентиляционной системы.
Согласно закону Бойля-Мариотта имеем
;
; (2.3)
, где
– атмосферное давление, Па;
– абсолютное давление, Па;
- максимальное избыточное давление, Па;
(2.4)
(2.5)
(2.6)
, где (2.7)
- давление на стенку РЧВ, Н;
- давление газа на стенку РЧВ, Н;
– сила, действующая на стенку РЧВ при
повышении давления, Н;
3) Прогнозирование понижения давления
(прогнозирование достижения
)
Рис. 7. Расчётная схема для определения нагрузок при снижении внутреннего давления в РЧВ вследствие аварийного отключения вентиляционной системы.
Согласно закону Бойля-Мариотта имеем
;
; (2.8)
(2.9)
(2.10)
(2.11)
,
где
– сила, действующая на стенку РЧВ при
понижении давления, Н;
2.3. Пояснение гидравлического принципа действия пневматического уровнемера.
Для работы системы автоматического
регулирования режимов функционирования
насосных установок в HC-I,
НС-II должна быть обеспечена
возможность непрерывной индикации
положения свободной поверхности воды
от дна РЧВ между уровнями
Измерение уровня может выполняться различными методами в зависимости от используемого физического принципа действия уровнемера. В данном случае применяется пьезометрический измерительный преобразователь( см. рис. 8), осуществляющий однозначную функциональную зависимость вида
,
где (2.12)
– давление газа в импульсной трубке
уровнемера, измеренное с помощью
дифференциального манометра, Па
– глубина погружения выходного сечения импульсной трубки.
Рис. 8. Расчётная схема пневматического уровнемера.
1-импульсная трубка, из выходного сечения которой в объём воды поступает цепочка мелких пузырей газа без их слияния в сплошную струю
2-мембранный диф. манометр, подключённый к подающе-выпускному трубопроводу фильтро-вентиляционной установки с возможностью передачи показаний по каналу связи в виде электро сигнала
3-балон со сжатым газом
4-редукционный клапан
5-регулятор малого расхода газа
6-устройство для контроля расхода воздуха (ротаметр)
7-обрытный клапан.
, где (2.13)
– удаление выходного отверстия трубки
от дна РЧВ;
;
Граничные показания диф. манометра при:
:
: