1.3 Расчет ответвлений
1.3.1 Расчет ответвления 3-4
Определим расход на участке 3-4:
Расчетную потерю напора по длине находим как разницу пьезометрических отметок точек 3 и 4:
= Ñ /3 -Ñ /4 , (1.7)
Пьезометрические отметки точек находим по формулам:
Ñ /4 = Ñ4 + h , (1.8)
где Ñ4 - отметка точки 4, м; h - наименьшее допустимое возвышение пьезометрической линии над поверхностью земли, м;
Ñ /3 =Ñ /6 + , (1.9)
где пьезометрическая отметка точки 6 определяется какÑ /6 =Ñ4 + h, м;
Указанные выше величины равны:
Ñ /3 = 3,0 + 2,2 + 12,26 = 17,46м;
Ñ /4 = 3 + 2,2 = 5,2м;
= 17,46 – 5,2 = 12,26м.
С другой стороны, потеря напора по длине может быть выражена по формуле (1.5), откуда получаем:
(1.10)
По соответствующим таблицам (табл. 4.5, стр.39, [1]) находим ближайшее большее стандартное значение коэффициента расхода и соответствующее ему значение диаметра .
Так как диаметр трубы был взят стандартного значения, т.е. отличного от рассчитанного, действительное значение потери напора по длине будет отличаться от расчетного. Действительное значение потери напора вычислим по формуле (1.5), подставив туда сортаментное значение коэффициента расхода:
.
1.3.2 Расчет ответвления 2-5
Определим расчетный напор на участке 2-5 по формуле:
(1.11)
Расчетную потерю напора по длине находим по формуле:
= Ñ /2 - Ñ /5 , (1.12)
где пьезометрические высоты точек 2 и 5 соответственно равны:
Ñ /2 = Ñ /3 + = 17,46 + 8,1 = 25,56 м;
Ñ /5 = Ñ 5 + h = 3,5 + 2,2 = 5,7 м.
= 25,56 – 5,7 =19,86 м.
Квадрат расчетного коэффициента расхода находим по формуле (1.10):
По соответствующим таблицам (табл. 4.5, стр.39, [1]) находим ближайшее большее стандартное значение коэффициента расхода и соответствующее ему значение диаметра .
Определим действительное значение потери напора:
.
2. Расчет водопровода
2.1 Определение расходов , и
Определять расходы , и будем при условии полного открытия крана в точке С.
Составим уравнения из выражений для потерь напора по длине на всех участках:
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
Вычислим значение из формулы (2.1):
Ñ /A = zВ + hБ1 = 3,8 + 10,4 = 14,2 м;
Ñ /C = zC = 2,2 м;
= 14,2 – 2,2 = 12 м;
для диаметра трубы (табл. 4.5, стр.39, [1]);
.
Для нахождения расхода рассмотрим движение жидкости сразу на двух участках - на 4-ом и на участке, где трубопровод разветвляется:
=Ñ /G- Ñ /C = h4 + h2 = (2.5)
(2.6)
(2.7)
Подставляя известные величины в уравнение (2.7), получаем соотношение между расходами в параллельных ветвях трубопровода:
, (2.8)
где значения K2 = 61,37л/с для D2 = 0,1м и K3 = 110,59л/с для D3 = 0,125м (из табл. 4.5, стр.39, [1]).
Подставляем соотношение (2.8) в (2.6), получаем:
(2.9)
Вычисляем потерю по длине на этом участке:
hG -C= Ñ /G- Ñ /C
Подставляем полученные соотношения (2.8), (2.9) и известные величины в уравнение (2.5):
2 =
(K4 = 61,37л/с для D4 = 0,1м по табл. 4.5, стр.39, [1]);
По формуле (2.9) получаем:
.
Расход из крана в точке С ищется по формуле:
(2.10)
л/с.
Определим значение по формуле (2.2):
.
2.2 Построение кривой зависимости и
Полагаем, что открытие крана в точке С изменяется от 0 до . Для построения графика рассмотрим частные случаи:
а) ; ; .
б) ; .
Рассмотрим движение жидкости по всему трубопроводу, разность отметок уровней воды в баке I и баке II будет являться суммой всех потерь напора по длине:
Ñ /A- Ñ /G (2.11)
Учитывая равенство и выражения (2.8) и (2.9), получаем:
.
Подставляем известные величины:
б) Бак II не работает: , .
Ñ /A- Ñ /G (2.12)
Подставляем известные значения:
.
По найденным выше данным строим график зависимости и .
2.3 Построение пьезометрической линии для случая, когда .
Для построения пьезометрической линии нужно посчитать потери напора по длине на всех участках трубопровода по формуле (1.5), а значения расходов взять из построенного ранее графика зависимости и для .
Из графика л/с и л/с, а л/с. Подставляем эти данные в формулу (1.5) и получаем значения потерь напора на всех участках трубопровода :
м
м
м
... в сеть под давлением 12,08 ати чтобы потребляемое давление было 16,1 ати, что в Па не составляет шести процентов от Рнач. Следовательно нужно пересчитать потери и изменить скорость подачи кислорода для получения нужного результата. 1)Расчет плотности газа при данном давлении и температуре Температура и давление газа при нормальных условиях: То =298 К, po = 1,013·105 Па. Температура и ...
... водомерный узел, сеть магистральных водопроводов, стояки, подводки к водоразборным устройствам, водоразборная, смесительная, запорная и регулирующая арматура. 3.3 Гидравлический расчёт сети внутреннего водопровода Целью гидравлического расчета является определение наиболее экономичных диаметров трубопроводов для пропуска расчетных расходов воды, а также условий, обеспечивающих подачу воды ...
праведливы соотношения ... Пусть высота тетраэдра равна ... . Тогда его объём равен ... . Воспользуемся вторым законом Ньютона и со- ставим уравнение движения тетраэдра: ... ... где ... - ускорение центра масс тетраэдра. Переходя к пределу (устремляя ... ), получим ... Получим формулу Коши, утверждающую, что напряжения на гранях образуют систему взаимно уравновешенных ...
... В НГДУ «Лениногорскнефть» по охране и рациональному использованию водных ресурсов выполняются следующие мероприятия: капитальный ремонт водоводов; внедрение металлопластмассовых труб; использование ингибиторов коррозии для защиты трубопроводов (Нефтехим, Викор, Амфикор, СНПХ); метод внедрения алюминиевых и магниевых протекторов для защиты от коррозии и запорной арматуры на блоках гребенок; ...
0 комментариев