第三章第3章给水排水管网水力学基础
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第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
第3章给水排水管网水力学基础
3.1 基本概念
3.2 管渠水头损失计算
3.3 非满流管渠水力计算
3.4 管道的水力等效简化
3.1基本概念
3.1.1管道内水流特征
Re=ρvd/μ
3.1基本概念
3.1.2有压流与无压流
有压流:水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面(压力流、管流)
无压流:水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,其余与空气接触,具有自由液面(重力流、明渠流)
3.1基本概念
3.1.3恒定流与非恒定流
恒定流:水体在运动过程中,其各点的流速与压力不随时间而变化,而与空间位置有关的流动称为恒定流非恒定流:水体在运动过程中,其流速与压力不与空间位
置有关,还随时间的而变化的流动称为非恒定流3.1基本概念
3.1.4均匀流与非均匀流
均匀流:水体在运动过程中,其各点的流速与方向沿流程不变的流动称为均匀流
非均匀流:水体在运动过程中,其各点的流速与方向沿流程变化的流动称为非均匀流
3.1基本概念
3.1.5水流的水头与水头损失
水头:指的是单位质量的流体所具有的能量除以重力加速度,一般用h或H表示,常用单位为米(m)
3.1基本概念
3.1.5水流的水头与水头损失
水头损失:流体克服阻力所消耗的机械能
3.2管渠水头损失计算 3.2.1沿程水头损失计算
管渠的沿程水头损失常用谢才公式计算
对于圆管满流,沿程水头损失可用达西公式计算
沿程阻力系数
λλ228 (m) 2C
g
g v D l h f ==
R 为过水断面的里半径,及过水断面面积除以湿周,圆管满
流时R=0.25D
流体在非圆形直管内流动时,其阻力损失也可按照上述公式计算,但应将D 以当量直径de 来代替 3.2管渠水头损失计算
(m) l R
C v
il h 22
f ==Ri
C v =
3.2.1沿程水头损失计算
C、λ与水流流态有关,一般采用经验公式或半经验公式计算。
1.舍维列夫公式
适用:旧铸铁管和旧钢管满管湍流,水温10C0(压力管道)
将上述公式带入达西公式
2.海曾-威廉公式
适用:较光滑圆管满流(压力管道)
将上述公式带入达西公式
3.柯尔勃洛克-怀特公式
适用:各种湍流(压力管道)
4.巴甫洛夫斯基公式
适用:明渠流、非满流管道
将上述公式带入谢才公式
5.曼宁公式
适用:曼宁公式是巴甫洛夫斯基公式中y=1/6时的特例,适用于明渠或较粗糙的管道计算
将上述公式带入谢才公式
3.2管渠水头损失计算
3.2.1沿程水头损失计算
3.2管渠水头损失计算
3.2.1沿程水头损失计算
✓给水排水管道计算时水流流态均按照湍流考虑✓给水排水管道用得最多的是圆管
✓给水排水管道计算一般按照恒定流考虑
✓如果管道截面在一定距离内不变且没有转弯和交汇,则管内流动按照均匀流考虑,水头损失按照沿程水头损失公式计算(谢才公式、达西公式);非均匀流(即管截面发生变化、转弯、汇合)采用局部水头公式计算
3.2.3 局部水头损失计算
式中hm——局部水头损失,m;
ξ——局部阻力系数P50 表3-4。
给水排水管网中局部水头损失一般不超过沿程水头
损失的5%,常忽略局部水头损失的影响,不会造成大的计算误差。
3.3无压圆管的水力计算
计算时给出管径,可通过P52 表3-5查出相应的过水断面积和水力半径
注意:
1.污水管道按照非满流计算,雨水管道和合流制管道按照满流计算
2.排水管的最小设计流速:对于污水管当管径≤500mm,为0.7m/s;当管径>500mm,为0.8m/s
3.4非满流管渠的水力计算
非满流管渠内的水流状态基本上都处于阻力平方区,接近于均匀流,所以在非满流管渠的水力计算中都采用均匀流公式:
K称为流量模数
上述公式中谢才系数C如采用曼宁公式计算,则可写成
3.5管道的水力等效简化
水力等效简化原则:简化后,等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特性。
1.串联
等效为一条直径为d,长度为l=l1+l2+…+ln的管道,管道中的流量相同
3.5管道的水力等效简化
水力等效简化原则:简化后,等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特性。
1.并联
等效为并联管道的长度长度为,总流量等于各管道中的流量相加
3.5管道的水力等效简化
3.5.3局部水头损失计算的简化
将局部水头损失等效于一定长度的管道(称为当量管道长度ld)的沿程水头损失
即令其局部水头损失与当量管道长度的沿程水头损失相等(圆管满流)
课后习题
计算:
➢圆形污水管道直径600mm,管壁粗糙系数n=0.014,管
底坡度i=0.0024。
求最大设计充满度时的流速v和流量q
➢已知某管道直径为700mm,长度800m,管壁粗糙系数n=0.013,管道上有45°弯头2个,直流三通3个,全开闸阀2个,输水流量为480L/s,计算沿程水头损失和局部水头损失
➢某排水管道采用铸铁管,曼宁粗糙系数为0.014,设计流速为1m/s,水力坡度i=0.005,求其水力半径R和充满度及沿程阻力损失
➢某排水管道粗糙系数n=0.014,设计流量195L/s,充满度为最大设计值,计算管径为600mm时的水力坡度i
◆在给水排水管网中,沿程水头损失一般与流速的多少次
方成正比,为什么?
◆对于非满流而言,管渠的充满度越大过流能力越强吗,
为什么?。