滴灌管(带)铺设长度测试方法
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灌溉工程测量方案一、前言灌溉工程是农业生产中不可或缺的一部分,它直接影响着作物的生长和产量。
而对于灌溉工程的测量工作,是确保灌溉系统正常运行的基础,同时也可以提高灌溉的效率和节约水资源。
因此,本文将结合实际情况,提出灌溉工程测量方案,旨在保障灌溉系统的正常运行和提高灌溉效率。
二、测量对象本测量方案主要针对农田灌溉工程中的灌溉系统进行测量,包括灌溉管道、喷灌头、水泵等相关设备。
三、测量原则1.准确性原则:测量数据要准确无误,确保可靠。
2.实用性原则:测量方法要简化、方便易行。
3.经济性原则:测量成本要尽量减少,充分利用现有条件。
四、测量内容及方法1.灌溉管道的测量a. 测量目的:测量灌溉管道的敷设情况和长度。
b. 测量方法:采用全站仪、测量轮等工具进行测量,测量管道的长度和直线距离,并记录下来。
2.喷灌头的测量a. 测量目的:测量喷灌头的位置和喷灌范围。
b. 测量方法:采用全站仪或GPS进行测量,确定喷灌头的位置和喷射范围,并记录下来。
3.水泵的测量a. 测量目的:测量水泵的位置和功率。
b. 测量方法:通过测量距离和角度,确定水泵的位置,同时使用功率计测量水泵的功率。
4.水源地的测量a. 测量目的:测量水源地的水位和水质。
b. 测量方法:使用水位计测量水源地的水位,取水样送至实验室检测水质。
五、测量结果的处理与分析1.灌溉管道的测量结果处理与分析:对管道长度和直线距离进行核对,确保数据准确无误。
2.喷灌头的测量结果处理与分析:对喷灌头的位置和喷射范围进行核对,确保喷灌范围覆盖完整。
3.水泵的测量结果处理与分析:对水泵的位置和功率进行核对,确保水泵正常运行。
4.水源地的测量结果处理与分析:对水源地的水位和水质进行核对,确保水源地的供水条件良好。
六、测量报告将以上测量结果整理成测量报告,并进行归档保存,以备日后查阅。
七、测量后的工作1.根据测量结果对灌溉系统进行调整和改进,保障灌溉系统正常运行。
2.定期对灌溉系统进行维护和保养工作,保持灌溉系统的良好状态。
环路法检测滴灌管(带)水力性能试验台设计随着农业现代化的推进,滴灌技术在农田灌溉中的应用越来越广泛。
滴灌技术能够有效节水和提高灌溉效率,因此受到了农民和农业专家的青睐。
而滴灌管的水力性能对其灌溉效果至关重要,因此需要进行水力性能试验。
为了更加高效地进行水力性能试验,可以设计一台环路法检测滴灌管水力性能的试验台,本文将着重介绍这一设计方案。
一、试验台的设计背景滴灌管的水力性能包括流量、压力、水头损失等指标,这些指标直接影响着滴灌系统的灌溉效果。
目前,对滴灌管水力性能的试验方法主要有直接法和间接法两种。
直接法试验精度高,但成本和时间较高;而间接法试验成本低、速度快,但精度相对较低。
环路法是一种间接法试验方法,具有试验成本低、速度快的优点,因此被广泛应用于滴灌管水力性能的试验中。
我们可以设计一个环路法检测滴灌管水力性能的试验台,以提高效率和降低成本。
二、试验台的设计原理环路法试验是通过在试验台上建立一个封闭的环路,利用水泵将水循环在此环路中,通过对环路流量、压力等参数的测量,来计算滴灌管的水力性能。
试验台主要由水泵、管道系统、测量仪器和控制系统等部分组成。
水泵用于循环水流,管道系统负责输送水流,测量仪器用于对水流的参数进行测量,控制系统用于对水泵和其他设备进行控制。
三、试验台的具体设计1. 水泵:选择一台流量和压力稳定的水泵,以保证试验的准确性和稳定性。
2. 管道系统:管道系统应包括进水管道、滴灌管和回水管道。
滴灌管的长度、直径和材质应符合实际使用要求,以保证试验结果的可靠性。
3. 测量仪器:测量仪器主要包括流量计、压力计和温度计等。
流量计用于测量水流的流量,压力计用于测量水流的压力,温度计用于测量水温。
4. 控制系统:控制系统应包括对水泵、阀门等设备进行控制的电气元件以及数据采集和处理系统。
控制系统应能够对试验参数进行实时监测和调节,并能够对试验结果进行数据处理和分析。
四、试验台的使用流程1. 接通电源,启动水泵,将水循环在环路中。
家庭农场蔬菜园滴灌装置的设计与测试随着城市化的加速,越来越多的人选择回归农村,开展自己的家庭农场,种植蔬菜水果等农作物。
而在家庭农场中,滴灌系统成为一种高效节水的灌溉方式。
滴灌系统通过管道将水从水源引到植物根部,减少了水的蒸发和地表水流失,有效节约了水资源的利用。
在家庭农场中,设计一套适合的滴灌系统对于提高农作物产量和质量十分重要。
本文将对家庭农场蔬菜园滴灌装置的设计与测试进行探讨。
首先从设计的角度,探讨滴灌系统的具体构造和原理,然后从实际测试的角度,探讨滴灌系统的效果和可行性。
一、设计1. 滴灌系统的构造原理滴灌系统是一种将水通过管道输送到植物根部的灌溉方式。
它由水源、输水管道、滴灌装置和控制系统组成。
水源可以是自来水、水井或是蓄水池。
输水管道需要根据农场大小和植物分布进行设置,一般选用PE管材质。
滴灌装置是整个系统的核心部分,它通过微孔或滴孔在根部滴水,保证植物得到足够的水分。
控制系统可以根据需要进行设置,用于控制灌溉的时间和水量。
2. 滴灌系统的设计步骤(1)确定水源位置和输水管道布置。
首先需要确定水源的位置,选择离农作物较近的位置进行输水管道的铺设。
管道的布置需要考虑农作物的分布和灌溉的需要,保证每个植物都可以得到充分的水分。
(2)设置滴灌装置。
根据植物的需水量和生长情况,选择合适的滴灌装置进行安装。
一般可以根据不同的植物需水量进行分区设置,保证每个植物都可以得到合适的水分。
(3)设计控制系统。
根据植物的生长情况和灌溉需要,设计合适的控制系统。
控制系统可以选择手动操作或是自动控制,根据需要进行设置。
滴灌系统相比传统的喷灌和洒水,有着明显的优势。
首先是节水,滴灌系统可以将水直接输送到植物根部,减少了水的流失和蒸发,节约了水资源的利用。
其次是高效,滴灌系统可以根据植物的需水量进行精确的控制,保证植物得到足够的水分,提高了农作物的产量和质量。
滴灌系统还可以减少病害的传播,因为植物叶面干燥减少了病原菌的繁殖。
环路法检测滴灌管(带)水力性能试验台设计一、引言滴灌系统是一种节水高效的灌溉方式,它能够将水通过管道输送至地表或地下,再通过滴灌头缓慢滴漏水分至植物根部,从而实现对植物的精确灌溉。
而对于滴灌管(带)的水力性能进行准确的测试是确保滴灌系统正常运行的重要环节之一。
为此,本文将针对滴灌管(带)水力性能进行环路法检测,设计一台试验台,以确保测试的准确性和可靠性。
二、水力性能测试相关理论1. 滴灌管(带)的水力性能滴灌管(带)的水力性能主要包括流量、流速、出厂压力等参数。
在实际应用中,这些参数对于确保滴灌系统的正常运行至关重要。
需要对滴灌管(带)的水力性能进行准确测试,以保证其符合设计要求。
2. 环路法测试原理环路法测试是一种常用的水力性能测试方法,通过测定管道内的流量、压力等参数,来评估管道的水力性能。
该方法通过建立一个闭合的水力模型环路,利用流量计、压力传感器等仪器设备,测定水流在管道内的流速、流量等参数,从而得到管道的水力性能指标。
三、试验台设计方案1. 试验台整体结构本试验台采用台式设计,以满足在实验室内进行滴灌管(带)水力性能测试的需求。
试验台整体包括水箱、泵站、管路系统、测量仪表及控制系统等模块。
水箱用于提供试验水源,泵站用于提供试验水源的压力,管路系统用于模拟实际滴灌系统的管道布局,测量仪表用于测定流量、压力等参数,控制系统用于对试验台进行控制和监测。
2. 泵站设计泵站是试验台的核心部分,主要负责提供试验水源的压力。
泵站采用变频水泵,通过调节水泵的频率,以实现对试验水源的压力控制。
为了确保试验的稳定进行,泵站还配备有自动控制系统,可以根据实验需求对泵站进行自动调节,从而保证试验水源的稳定输出。
3. 管路系统设计管路系统是对滴灌管(带)的模拟,其布局要符合实际应用情况。
试验管路系统需要包括主管道、支管道、滴灌管(带)等部分,以实现对水力性能的全面测试。
管路系统还应考虑到水流的正常循环,并设置相应的观测点和连接接口,以便于对水流参数进行准确测量。
如何进行管道施工的测量管道施工的测量是一项重要的任务,在建设工程中起着至关重要的作用。
准确的测量可以确保管道的安装位置和角度符合要求,从而保证施工质量和工程的正常运行。
本文主要探讨如何进行管道施工的测量,包括测量工具、测量方法和测量注意事项等方面。
一、测量工具在进行管道施工的测量中,常用的工具有测量线、测量尺、测量钢带和测量仪器等。
测量线主要用于测量管道的直线距离,可以根据需要选择合适的长度和材质;测量尺可以用来测量管道的长度、高度和角度等,常见的有木质、金属和塑料材质的测量尺;测量钢带适用于较长距离的测量,可以测量管道的长度、曲线距离和垂直高度等;测量仪器包括全站仪、经纬仪和水平仪等,在管道施工中主要用于测量管道的水平、垂直和倾斜度等。
二、测量方法在进行管道施工的测量时,可以采用多种方法来保证测量的准确性和可靠性。
首先是现地测量方法,即直接到施工现场进行测量,包括测量线测量、测量尺测量和测量钢带测量等。
这种方法适用于较短距离和简单形态的管道,操作相对简单。
其次是仪器测量方法,即利用测量仪器进行测量,包括全站仪、经纬仪和水平仪等。
这种方法适用于较长距离和复杂形态的管道,可以提高测量的精度和效率。
此外,还可以使用无人机测量方法,利用无人机搭载的测量设备进行测量,可以实现遥感测量和三维建模等功能,适用于大范围和特殊环境的测量需求。
三、测量注意事项在进行管道施工的测量时,需要注意以下事项,以保证测量的准确性和可靠性。
首先是选择合适的测量方法和测量工具,根据实际情况选择最适合的测量方法和工具,确保测量的精度和效率。
其次是实施严格的质量控制,从测量前的准备工作到测量过程的操作和测量结果的分析,都需要进行严格的质量控制,防止误差和偏差的产生。
此外,需要保证测量设备的精度和准确性,定期进行校准和维护,以保证测量的可靠性。
还需要注意施工现场的安全和环境保护,遵守相关规定和要求,确保测量过程的安全和可持续发展。
综上所述,管道施工的测量是一项重要的任务,要求准确性、可靠性和安全性。
滴灌带铺设计算方法滴灌带铺设这事儿啊,就像给土地和作物安排一场精准的小雨。
咱先得知道要灌溉的地有多大面积。
这就好比你要给一群小伙伴分糖,你得先知道小伙伴有多少个一样。
如果你的地是长方形的,那就长乘以宽算出面积来。
比如说长是100米,宽是50米,那面积就是5000平方米。
这面积可是基础中的基础,就像盖房子要先知道地盘有多大。
然后呢,咱得看看作物的株行距。
株行距就像是小伙伴们站的位置间隔。
如果株距是0.3米,行距是0.5米,那每一株作物占的小方块面积就是0.3乘以0.5等于0.15平方米。
这时候啊,咱们就可以算出这块地里大概有多少株作物了。
用之前算出来的地的面积除以每株作物占的面积,5000除以0.15,能得出个大概的株数。
这株数可重要啦,就像你知道了小伙伴的数量才能准确地把糖分到每个人手上。
接下来就是滴灌带的间距。
滴灌带间距得根据作物的根系分布和需水情况来定。
要是种的是那种根系不太散开的作物,滴灌带间距可以稍微大一点。
比如说可以设成1米。
这就像给每个小伙伴周围画个小圈,决定这个小圈多大合适。
再说说滴头的流量。
滴头流量就像是每个小伙伴一次能喝多少水。
不同的滴头流量不一样,有每小时2升的,也有每小时4升的。
这得根据作物的需水量来选。
如果是比较耐旱的作物,像仙人掌那种感觉的,滴头流量就可以选小一点的。
要是那种需水量大的,像水生植物似的,那就得选流量大的滴头。
咱们把这些数据都弄清楚了之后,就可以计算滴灌带的长度了。
滴灌带的长度要能覆盖所有的作物行。
如果咱们算出来作物行有100行,滴灌带间距是1米,那滴灌带的长度至少得100米。
这就像给小伙伴们拉一条长长的线,保证每个小伙伴都能在这条线能照顾到的范围内。
在铺设滴灌带的时候,还有个事儿得注意,就是滴灌带的铺设方向。
一般来说,顺着坡向铺设会好一些,就像水往下流比较顺畅一样。
要是横着坡向铺设,可能会出现有的地方水多,有的地方水少的情况,就像走路的时候横着走可能会碰到更多的障碍。
滴灌带流量计算方式
滴灌带流量计算是根据滴灌带的长度、滴头间距和滴头流量来计算每小时滴水总量的方法。
步骤如下:
1.测量滴灌带长度:用尺子或卷尺测量滴灌带的总长度。
2.确定滴头间距:用尺子或卷尺测量滴头之间的距离。
3.测量滴头流量:将滴头接在一个容器上,记录在一定时间内容器中的液体体积,用体积除以时间得到滴头的流量。
4. 计算每小时的滴灌量:用下述公式计算:
(每小时滴灌量=(每滴水流量×每小时滴头数)÷ 滴头间距)× 1000
其中“每小时滴头数”是滴头每小时滴水的次数。
上述计算方法可以用来确定滴灌带的滴水量,从而在计划种植和管理灌溉作物时提供参考。
排水管灌溉试验及通水试验方法
安装后,所有排水管道应按照设计要求进行灌水试验。
(1)准备各种工具(如塞子、胶管胶囊等)的泄漏试验。
).控制灌水高度:将地漏填至离地面5mm。
(3)打开检查口,首先用卷尺粗略测量从检查口到被检查水平管的光滑三通.
所有排水管安装后,应按设计要求进行灌水试验。
(1)准备各种工具(如塞子、胶管胶囊等)的泄漏试验。
).
控制灌水高度:将地漏填至离地面5mm。
(3)打开检查口,先用卷尺从检查口量至待检水平管三通接头下方20cm处,然后测量软管长度并做好标记,以控制软管进入管道的位置。
(4)将软管放在标记位置,并将气囊充气至约0.7兆帕
从检查口注水,注水高度符合控制要求,观察15分钟,注水5min,液面不下降,管接头无渗漏为合格。
[6]水和压力释放。
灌水检漏注意事项:
(1)严格控制灌水高度。
(2)严格控制胶囊的位置,严禁将胶囊放入管口,以免胶囊膨胀。
胶囊放气排空时注意液面下降速度。
如果速度快一点,管道通畅。
相反,意味着管道中有垃圾和杂物。
如果管接头处有泄漏,做好标记并修理。
管道的漏水试验应采用单独的管道进行,防止漏水。
同时,尽量对装修后的房间进行渗漏,并采取措施防止墙壁、天花板和地板受到污染。
压力试验合格后,必须排水。
滴灌带产品质量控制与测试摘要从滴灌带质量标准现状、背景、合理性以及测试技术性能和可能的影响方面介绍滴灌带产品质量控制及测试,以供参考。
关键词滴灌带;质量标准;测试技术性能我国是干旱缺水国家,农业生产一直受制于水资源的缺乏,农作物产量受到制约。
20世纪90年代,我国从国外引进了先进的农业节水微喷、滴灌技术,节水效果非常明显,农作物产量得以大大提高。
滴灌带作为节水产品之一,在现代农业特别是在我国西北部干旱地区广泛地应用,滴灌节水可以达到40%以上,同时在水中加入液体肥又起到节肥增产效果,极大地提高了作物产量。
1 滴灌带质量标准现状、背景及合理性关于农业灌水器目前共有7个现行有效的国家与行业标准,分成3个系列标准。
水利部标准微灌灌水器系列标准:《微灌灌水器滴头(SL/T67.1—1994)》《微灌灌水器微灌管、微灌带(SL/T67.2—1994)》《微灌灌水器微喷头(SL/T67.3—1994)》等效采用年代较老的ISO国际标准成为一个系列。
《农业灌溉设备滴头和滴灌管技术规范和试验方法(GB/T17187—2009)》是等同采用较新的《农业灌溉设备滴头和滴灌管技术规范和试验方法(ISO9261:2004)》,自成系列。
塑料节水灌溉器材系列标准:《塑料节水灌溉器材单翼迷宫式滴灌带(GB/T19812.1—2005)》《塑料节水灌溉器材压力补偿式滴头及滴灌带(GB/T19812.2—2005)》《塑料节水灌溉器内镶式滴灌管、带(GB/T19812.3—2005)》成为一个系列[1]。
3个系列标准并存,互为补充。
同时,不可避免地出现了一些重叠多余甚至矛盾,这些问题有待进一步研究后进行删减、修订,该文暂不做讨论。
滴灌带生产技术最早从以色列引进,由新疆天业股份有限公司率先生产并投入社会化生产和推广运用,起初该产品的技术规范为水利部颁布并实施的《微灌灌水器微灌管、微灌带(SL/T67.2—1994)》产品标准,该标准主要从水力学方面考虑产品的压力与流量关系及流量均匀性等,因欠缺检验规则等方面内容,其在使用上存在一定局限性。
如何进行管道施工的测量管道施工是一项复杂而关键的工程,准确的测量是其不可或缺的一部分。
本文旨在探讨如何进行管道施工的测量,以确保施工质量和安全。
1. 管道测量的重要性管道是将流体输送至指定位置的重要设施,而准确的测量是保证管道输送效果和安全运行的前提。
准确测量管道的长度、直径、坡度等参数,可以提前解决可能存在的问题,避免后期施工变更和质量事故的发生。
2. 准备工作在进行管道施工测量之前,需要做好充分的准备工作。
首先,仔细研读设计图纸和施工方案,了解管道的布置和要求。
其次,准备好必要的测量工具和仪器,如测量尺子、经纬仪、水平仪等。
最后,组织好施工人员,明确各自的工作职责和工作流程。
3. 测量管道长度测量管道长度是管道施工测量的基本内容之一,也是确保施工质量的重要环节。
首先,将测量尺子伸展到管道一端,使用经纬仪等仪器确保尺子垂直于地面。
然后,沿着管道逐段测量,将测得的长度记录在测量表格中。
继续进行该步骤,直至测量完成。
4. 测量管道直径测量管道直径是管道施工测量的另一个重要内容,可以用于确保管道的流量和材料选择。
首先,选取一段管道,并在其两端标记一个已知的距离。
然后,使用经纬仪等仪器测量这段管道的实际长度。
最后,根据实际长度和已知距离计算出管道的直径,并记录在测量表格中。
5. 测量管道坡度测量管道坡度是为了确保管道中的流体能够顺利流动,避免出现积水或阻塞。
首先,选取一段管道,并使用水平仪等工具确定其水平位置。
然后,使用经纬仪等仪器测量管道的实际高度。
最后,根据实际高度和已知距离计算出管道的坡度,并记录在测量表格中。
6. 测量管道位置测量管道位置是为了确保管道按照设计要求正确布置,并且与周围环境协调一致。
首先,使用经纬仪等仪器确定参考点的位置,并记录其经纬度坐标。
然后,沿着管道的路线,使用经纬仪等仪器测量管道的实际经纬度坐标。
最后,将实际经纬度坐标与参考点的坐标进行比对,做出修正,并记录在测量表格中。
ICS83.140.30
G33
团体标准
T/CWEC XXX-XXXX
滴灌管(带)铺设长度测试方法
BTest method for laying length of drip pipe(tape)
(征求意见稿)
2019.3.5
XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施
目次
前言 (Ⅱ)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 原理 (1)
4 试样和试验条件 (1)
5 试验方法 (2)
6 试验报告 (4)
前言
本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2015 《标准编写规则第4部分试验方法标准》给出的规则起草。
请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。
本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准起草单位:
本标准主要起草人:
本标准为首次制定。
滴灌管(带)铺设长度测试方法
1 范围
本标准规定了滴灌管(带)铺设长度测试的原理和方法、试样和试验条件、试验方法和试验报告。
本标准适用于等间距、等流量出流的滴灌管(带), •不适用于一般管道多口系数测试。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
SL 571-2013 节水灌溉设备水力基本参数测试方法
3 原理
当灌溉水沿滴灌管(带)流动时,为克服摩擦阻力作功消耗能量,从而损失水头。
滴灌管(带)下游端的压力会沿铺设长度的增加而减小。
滴灌工程设计和运行时,需将滴灌管(带)首末端滴头压力相对偏差或滴头流量相对偏差作为控制指标。
当以滴灌管(带)首末端滴头压力相对偏差作为铺设长度的控制条件时,可由本标准测试得出的铺设长度与上、下游相对压差关系式计算出滴灌管(带)的铺设长度。
滴头流量与滴头进口处的压力成幂指数函数关系,该关系式可由本标准测试得出。
当以滴灌管(带)首末端滴头流量相对偏差作为铺设长度的控制条件时,可通过滴头流量与进水口压力关系式,计算出该流量相对偏差条件下滴灌管(带)首末端的相对压力差值,再由本标准测试得出的铺设长度与上、下游相对压差关系式计算出滴灌管(带)的铺设长度。
4 试样和试验条件
4.1 试样
试样一件,其长度应不小于设计或预计铺设长度的1.5倍。
试样应从至少一卷的批量产品中随机抽取。
如试样长度不够,可使用同一规格型号的试样连接到所需要的长度。
4.2 试样状态调节
试样应在环境温度为(23±2)℃的条件下进行至少24h的状态调节。
4.3 试验条件
4.3.1 试验应在环境温度和水温(23±2)℃的条件下进行。
4.3.2 试验用水应使用公称孔径75μm~100μm(200目~160目)的过滤器过滤后的水。
4.4 测量装置
4.4.1 水压测量装置的测定值相对于被测值的误差应在±1%范围内。
4.4.2 试验期间,压力波动范围应在±2%范围内。
4.4.3 流量测量装置的测定值相对于额定流量的误差应在±0.5%的范围内。
5 试验方法
5.1 流量与进水口压力关系
5.1.1 试样和方法
随机抽取铺设长度试验所需试样长度后,再随机抽取5段滴灌管或滴灌带,每段至少有5个滴头作为试样,按SL 571-2013规定的试验装置排布试样进行试验。
5.1.2 试验调节
5.1.2.1 将含有25个滴头或25个滴水孔的滴灌管试验组件,水平悬吊在试验装置上,向试验组件中充水,排尽空气后,进行1h试验调节。
5.1.2.2 将进水口压力调节到最小工作压力,保持3 min;将进水口压力调节到最大工作压力,保持3 min。
反复三次。
5.1.2.3 将进水口压力调节到工作压力范围的中间值,保持42min至整个试验调节过程结束。
5.1.3 试验步骤
5.1.3.1 以每阶段增压不大于50 kPa的幅度,将压力从零增加到1.8倍的最大工作压力(至少分布八个压力点)。
量取25个滴头或滴水孔在每一个压力点的出水量,滴水时间不应少于3 min;然后再将压力以每阶段降低不大于50 kPa的幅度,从1.8倍的最大工作压力降至零(压力分布点与升压时相同),量取25个滴头或滴水孔在每一个压力点的出水量,滴水时间与升压时的要求相同。
根据滴水时间和出水量,计算出每个滴头或滴水孔的流量(L/h),取平均值5。
5.1.3.2 每个试样连续两次测得流量之差应不大于2%,如试样在某个压力点下两次测得流量之差大于2%时,重新测量此压力点下的流量。
5.1.3.3 如在增压或降压期间,进水口压力超过预定压力值10 kPa以上,则应将压力回零,重新进行该试验。
5.1.4 计算流量与进水口压力关系
将试验所得多组流量和压力数值进行回归计算,求得流量常数k、滴头或滴水孔流态指数:
m
q (2)
kp
式中:
q——平均流量,单位为升每小时(L/h);
k —— 流量常数;
P —— 工作压力,单位为千帕(kPa); m —— 滴头或滴水孔流态指数。
()()()2
1
1
21
1
1lg 1
lg lg lg 1
lg lg ⎪
⎪⎭
⎫ ⎝
⎛
-⎪
⎪⎭
⎫ ⎝
⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝
⎛
-∑∑∑∑∑=
=====n
i i n
i i n
i i n
i i i n
i i p n p q p n q p m
……………………………(3) 式中:
i —— 1,2,3, …,n ;
n —— 试验中采用压力点的个数;
q ——试样在第i 个压力点的平均流量,单位为升每小时(L/h); p ——滴头或滴水孔进水口压力,单位为千帕(kPa)。
5.2 铺设长度试验 5.2.1 试验装置
试验装置如图1所示。
说明:
1-试样末端压力表, 2-试样, 3-连接件, 4-试样首端压力表, 5-阀门, 6-回水阀门, 7-过滤器, 8-水泵,9-阀门, 10-水箱, 11-排水阀门
图1 铺设长度试验台示意图
5.2.2 试验条件
5.2.2.1 试样必须水平顺直放置;若因场地所限不能顺直放置时,可将试样盘成曲率半径不小于50倍管、带内径的弯路放置。
5.2.2.2 试样首末端各设置一块压力表,压力表中心应位于同一高程。
5.2.2.3 上游压力应为滴灌管、带的额定工作压力或要求的特定压力。
5.2.2.4 应排尽试样和压力表导压管中的空气。
5.2.3 试验步骤
5.2.3.1 将试样首端的试验压力调至额定工作压力或要求的特定压力,排尽空气,待压力稳定后,测量试样末端的压力和试样首端至最末一个滴头或滴水孔之间的距离。
5.2.3.2 从下游截去一段管、带 (其长度为0.04L ~0.05L), 形成一个新的试样, 把下游压力表移至新试样的末端,重复4.2.4.1的试验,直到试样末端小于0.8倍额定工作压力或要求的特定压力且不少于9个试验长度段为止。
5.2.4 试验结果
试验结果为铺设长度L 与上、下游相对压差的关系式, 即:
L = f ( △h ) (4)
式中:
L —— 滴灌管、带铺设长度, m ;
△h —— 上、下游相对压差, △h =上游压力
下游压力上游压力
6 试验报告
试验报告应包含以下信息: a) 本标准编号;
b) 滴灌管(带)铺设长度测试必须的细节,包括: ——滴灌管(带)标记; ——生产企业名称; ——生产日期; ——测试日期; ——额定流量; ——额定工作压力; c) 测试条件;
d) 滴头流量与进水口压力关系式和滴头流量与进水口压力关系曲线;
e) 铺设长度与上、下游相对压差关系式和铺设长度与上、下游相对压差关系曲线; f) 任何可能影响测试结果的因素,如本标准没有规定的偶然性因素和操作细节。
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