水力计算的规定[工程类精品文档]

合集下载

市政工程给水管道规范要求的水力计算

市政工程给水管道规范要求的水力计算

市政工程给水管道规范要求的水力计算市政工程中的给水管道是指用于供水的管道系统,它负责将水源从供水厂或其他水源输送到市区的各个用水点。

为了保证给水管道系统正常运行,规范要求对水力进行精确计算。

本文将介绍市政工程给水管道规范要求的水力计算的相关内容。

1. 水力计算的基本概念水力计算是指根据给定的管道参数和流体性质,通过计算确定流体在管道中的流速、压力、流量等水力参数的过程。

市政工程给水管道水力计算的目的是为了确定管道的尺寸和流量,以保证供水的正常运输和供应。

2. 水力计算的方法市政工程给水管道水力计算采用的主要方法有以下几种:2.1 雷诺数法雷诺数是描述流体在运动状态下的流态的重要参数,用于判断流态属于层流还是紊流。

在水力计算中,可以根据管道的雷诺数来确定流态,并借助此计算流体在管道中的流速和流量。

2.2 流体力学公式法根据流体力学的基本原理和方程,可以通过计算来得到水力参数。

其中,包括流量公式、阻力公式、连续方程、动量方程等。

2.3 直接解法直接解法是指利用数值方法和计算机模拟技术来解决复杂的水力计算问题。

通过建立数学模型和计算机仿真,可以获得更为准确的水力参数。

3. 水力计算的步骤为了满足市政工程给水管道的规范要求,水力计算一般包括以下几个步骤:3.1 收集基本数据首先,需要收集与给水管道相关的基本数据,包括供水源、管道长度、管径、材料、地形条件等信息。

3.2 设计流量确定根据给定的用水量和供水要求,确定给水管道的设计流量。

设计流量是给水系统中的水量,通常根据当地的用水量统计数据和供水规范来确定。

3.3 确定管道尺寸和水力参数在知道设计流量后,可以通过水力计算方法,计算得到管道的水力参数,如管道的流速、流量和压力损失等。

3.4 确定管道材料和防腐措施根据水力计算的结果,确定合适的管道材料和防腐措施,保证给水管道在运输过程中的安全和稳定。

4. 水力计算的注意事项在进行市政工程给水管道规范要求的水力计算时,需注意以下几点:4.1 流态判断准确在选择水力计算方法时,要准确判断管道中的流态,以保证计算结果的准确性。

水总(2014)429号水利工程设计概估算编制规定A4word打印版[精品文档]

水总(2014)429号水利工程设计概估算编制规定A4word打印版[精品文档]

第一章工程分类及概算编制依据第一节工程分类和工程概算组成(1)水利工程按工程性质划分为三大类,具体划分如下:大型泵站、大型拦河水闸的工程等级划分标准参见附录1。

灌溉工程(1)指设计流量≥5m3/s的灌溉工程(工程等级标准参见附录1),灌溉工程(2)指设计流量<5m3/s的灌溉工程和田间工程。

(2)水利工程概算项目划分为工程部分、建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程四部分。

具体划分如下:(3)各部分概算下设一级项目、二级项目、三级项目。

(4)本规定以后章节主要用于规范工程部分概算编制,建设征地移民补偿、环境保护工程、水土保持工程概算应分别执行相应编制规定,并将结果汇总到工程总概算中。

第二节概算文件编制依据(1)国家及省(自治区、直辖市)颁发的有关法令法规、制度、规程。

(2)水利工程设计概(估)算编制规定。

(3)水利行业主管部门颁发的概算定额和有关行业主管部门颁发的定额。

(4)水利水电工程设计工程量计算规定。

(5)初步设计文件及图纸。

(6)有关合同协议及资金筹措方案。

(7)其他。

第二章概算文件组成内容概算文件包括设计概算报告(正件)、附件、投资对比分析报告。

第一节概算正件组成内容一、编制说明1.工程概况工程概况包括:流域、河系,兴建地点,工程规模,工程效益,工程布置型式,主体建筑工程量,主要材料用量,施工总工期等。

2.投资主要指标投资主要指标包括:工程总投资和静态总投资,年度价格指数,基本预备费率,建设期融资额度、利率和利息等。

3.编制原则和依据(1)概算编制原则和依据。

(2)人工预算单价,主要材料,施工用电、水、风以及砂石料等基础单价的计算依据。

(3)主要设备价格的编制依据。

(4)建筑安装工程定额、施工机械台时费定额和有关指标的采用依据。

(5)费用计算标准及依据。

(6)工程资金筹措方案。

4.概算编制中其他应说明的问题5.主要技术经济指标表主要技术经济指标表根据工程特性表编制,反映工程主要技术经济指标。

给排水工程中的水力计算规范要求

给排水工程中的水力计算规范要求

给排水工程中的水力计算规范要求在给排水工程中,水力计算是一个重要而必要的环节。

通过水力计算,可以确定管道的尺寸、水流速度等参数,以确保给排水系统的正常运行。

为了保证水力计算的准确性和可靠性,相关部门制定了一系列的水力计算规范要求。

本文将从流量计算、管道尺寸选择和压力计算三个方面介绍给排水工程中的水力计算规范要求。

一、流量计算在给排水工程中,准确计算水流量是非常重要的,它关系到管道的尺寸选择和系统的运行效果。

水力计算规范要求在计算流量时,应根据水源供水量、用水量以及系统的压力损失等因素进行综合考虑。

当计算供水系统的流量时,首先需要确定最大和最小用水峰值。

最大用水峰值是指系统在最高峰时的用水量,一般是根据设计人口数和日工作制定制作。

最小用水峰值是指系统在夜间或低用水时段的用水量,一般是根据城市规模和人口密度等因素进行估算。

在给排水工程中,还需要考虑到系统的压力损失。

压力损失是指管道中水流通过时由于摩擦、弯头、阀门等元件造成的能量损失。

在进行流量计算时,需要对管道长度、直径、摩擦系数以及各种元件的阻力系数等进行合理选取和估算,以得出准确的流量数据。

二、管道尺寸选择根据流量计算的结果,合理选择管道尺寸是确保给排水系统正常运行的关键一步。

水力计算规范要求,在选择管道尺寸时,应综合考虑流量要求、施工条件和经济性等因素。

首先,在满足流量要求的前提下,应选择尽可能小的管道尺寸。

这有助于减少材料和施工成本。

同时,选择小尺寸的管道还可以降低压力损失,提高系统的运行效率。

其次,在确定管道尺寸时,还需要考虑到施工条件。

例如,如果给排水系统需要经过狭窄的通道或小型建筑物等特殊情况,可能需要选择特殊形状或小尺寸的管道。

这样可以更好地适应实际施工环境,提高施工的便利性。

最后,在制定管道尺寸时,还应根据经济性因素进行合理权衡。

一方面,应选择价格合理、性能可靠的管材;另一方面,还应避免过度的尺寸选择和设备冗余,以充分利用资源并降低成本。

水力计算文档

水力计算文档

水力计算引言水力计算是指在水力学领域中,根据给定的水体条件和水流参数,通过运用一系列公式、计算方法和理论基础,对与水有关的各种现象、过程和工程进行计算和预测,以便为水利工程设计、水资源管理等提供科学依据和技术支持。

水力计算的主要目的是通过计算来确定水流的流速、流量、压力、液面高度等参数,从而对水流的运动特性和水力性能进行分析和评估。

它广泛应用于各个领域,包括给水系统、排水系统、河流治理、水电站工程等。

本文将介绍水力计算的基本概念、常用方法和应用领域,并给出一些具体的实例说明。

基本概念流速流速是流体通过单位横截面积的体积流量,常用单位为米/秒。

对于自由流条件下的水流,通常使用流速来描述水体的运动速度。

流速的计算可以通过测量水流通过一个已知长度的管道或河道所需的时间来进行。

假设已知水体在时间t内通过管道的长度L,那么流速V可以计算为V=L/t。

流量流量是单位时间内通过一个横截面的体积流量,常用单位为立方米/秒。

流量是水力计算中最基本的参数之一,用于描述水流的总体排放情况。

流量的计算可以通过测量单位时间内通过一个横截面的水流体积来进行。

假设单位时间内通过一个横截面的水流体积为V,那么流量Q可以计算为Q=V/t。

压力压力是单位面积上的力,常用单位为帕斯卡。

在水力学中,压力是描述水体受到的压力或力的作用的参数,常用来描述液体在管道中的流动状态。

压力的计算可以通过测量液体对单位面积上物体施加的力来进行。

根据帕斯卡定律,压力P可以计算为P=F/A,其中F 为液体对单位面积上物体施加的力,A为单位面积。

液面高度液面高度是指液体的上升或下降的高度,常用单位为米。

在水力学中,液面高度用于描述与液体有关的各种现象和过程,如水位变化、波浪高度等。

液面高度的计算可以通过测量液体从基准面上升或下降的距离来进行。

根据地面高程的参考点和液体的位置来计算液面高度。

常用方法流速计算方法常用的流速计算方法包括:舍诺特公式、曼宁公式和流速测量法等。

水力计算

水力计算
1.27
0.1062
0.4054
0.4038
0.0518
0.0518
0.154
0.0962
1.269
0.064
0.5
0.034
0.22
10%
1.75
0.1463
0.5586
0.5565
0.0714
0.0714
0.2122
0.1326
1.749
0.091
0.047
2%
2.27
0.1899
0.7246
0.7218
(5—14)
2)底板水平段平均渗透坡降
(5—15)
经计算,泄洪闸在各种水位组合情况下的渗流计算值见表
表6阻力系数计算表
位置
进口段
内部垂直段
垂直邻近水平段
水平段
出口段
拦河闸
0.8367
0.3266
0.3266
0.0204
0.0204
0.1213
0.0877
8.6544
经计算,拦河闸在各种水位组合情况下的渗流计算值见表7、8。
0.77
21.79
0.3
8.08
0.909
0.80
20.97
(计算中 取值为1)
当设计洪水位:Q10%=439.27m3/s时,闸净宽为最大值为20.17m。当校核洪水位:Q2%=757.34m3/s时,闸净宽为最大值为22.68m。
根据以上计算拟定4×6m泄洪闸满足泄洪要求。
3. 泄流计算
3.1
麻林河拦河闸采用的自动翻板门,洪水流量达到设计、校核水位时,翻板闸门全开卧倒,水流经过翻板闸门段为进口曲线型实用堰上有悬卧短平板情况的过流。

[精品文档]水力计算

[精品文档]水力计算

室内热水供暖系统的水力计算本章重点• 热水供热系统水力计算基本原理。

• 重力循环热水供热系统水力计算基本原理。

• 机械循环热水供热系统水力计算基本原理。

本章难点• 水力计算方法。

• 最不利循环。

第一节热水供暖系统管路水力计算的基本原理一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三通、散热器等 ) 时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。

前者称为沿程损失,后者称为局部损失。

因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示:Δ P =Δ P y + Δ P i = R l + Δ P i Pa 〔 4 — 1 〕式中Δ P ——计算管段的压力损失, Pa ;Δ P y ——计算管段的沿程损失, Pa ;Δ P i ——计算管段的局部损失, Pa ;R ——每米管长的沿程损失, Pa / m ;l ——管段长度, m 。

在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段。

任何一个热水供暖系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的。

每米管长的沿程损失 ( 比摩阻 ) ,可用流体力学的达西.维斯巴赫公式进行计算Pa/m ( 4 — 2 )式中一一管段的摩擦阻力系数;d ——管子内径, m ;——热媒在管道内的流速, m / s ;一热媒的密度, kg / m 3 。

在热水供暖系统中推荐使用的一些计算摩擦阻力系数值的公式如下:( — ) 层流流动当 Re < 2320 时,可按下式计算;( 4 — 4 )在热水供暖系统中很少遇到层流状态,仅在自然循环热水供暖系统的个别水流量极小、管径很小的管段内,才会遇到层流的流动状态。

( 二 ) 紊流流动当 Re < 2320 时,流动呈紊流状态。

在整个紊流区中,还可以分为三个区域:• 水力光滑管区摩擦阻力系数值可用布拉修斯公式计算,即( 4 — 5 )当雷诺数在 4000 一 100000 范围内,布拉修斯公式能给出相当准确的数值。

水利工程中的水力计算与设计

水利工程中的水力计算与设计

水利工程中的水力计算与设计水利工程是指为了改善水资源的利用、灌溉、供水、防洪等目的而进行的工程建设,其中的水力计算与设计是至关重要的一环。

在水利工程中,水力计算与设计是确保工程运行稳定、高效的关键步骤,它涉及到水体流动、水流速、水压等多个方面的参数,只有合理精确地计算和设计,才能确保水利工程的安全可靠。

本文将重点介绍水利工程中的水力计算与设计的相关内容。

一、水流速度的计算在水利工程中,水流速度的计算是非常重要的一项工作。

水流速度的快慢直接影响到水体的输送效率和工程设施的设计要求。

一般情况下,水流速度的计算是基于流量和流态的基础上进行的。

1. 流量的计算流量是指单位时间内通过某一截面积的水量,通常用单位时间内通过某一单元截面积的水量来表示。

在水利工程中,流量的计算是基于流速和流态等参数进行的,常用的公式为Q=AV,其中Q表示流量,A表示截面积,V表示流速。

2. 流态的计算流态是指水流在管道或河道中的流动状态,一般包括层流、湍流等多种状态。

流态的计算是基于雷诺数等参数进行的,雷诺数的计算公式为Re=VD/ν,其中Re表示雷诺数,V表示水流速度,D表示管道直径,ν表示水的动力粘度。

二、水压的计算水压是指水对管道或其他设施产生的压力,水压的计算是水利工程设计中的重点内容之一。

水压的计算一般包括静水压和动水压两种情况。

1. 静水压的计算静水压是指水静止状态下所施加的压力,一般是根据洛伦兹定理进行计算的。

静水压的计算公式为P=ρgh,其中P表示静水压,ρ表示水的密度,g表示重力加速度,h表示水的高度。

2. 动水压的计算动水压是指水在流动状态下所施加的压力,一般是根据水动力学原理进行计算的。

动水压的计算公式是P=0.5ρV²,其中P表示动水压,ρ表示水的密度,V表示流速。

三、水力设计水力设计是水利工程中的重要环节,它包括渠道设计、管道设计、水库设计等多个方面。

在水力设计中,需要考虑到水流速度、水压、水力损失等因素,以确保工程的安全可靠。

水利水电工程设计工程量计算规定

水利水电工程设计工程量计算规定

ICS 93.160SL P 59中华人民共和国水利行业标准SL328-2005水利水电工程设计工程量计算规定Specification for quantity calculation of water resources and hydropower engineering2005-11-15 发布 2006-01-01 实施中华人民共和国水利部 发布中华人民共和国水利部关于批准发布《水利水电工程设计工程量计算规定》SL328-2005的通知水国科[2005]515号部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:经审查,批准《水利水电工程设计工程量计算规定》为水利行业标准,并予发布。

标准编号为 SL328-2005。

本标准自2006年1月1日起实施。

标准文本由中国水利水电出版社出版发行。

二OO五年十一月十五日前 言根据水利部标准制定计划,在<水利水电工程设计工程量计算规定(试行)>[(88)水规设字第8号]基础上,增加、取消、补充和调整了部分内容,并按照《水利技术标准编写规定》SL1-2002的要求,制定本标准。

本标准共4章28条和1个附录。

主要技术内容包括总则、永久工程建筑工程量、施工临时工程工程量和金属结构工程量等。

本标准批准部门: 中华人民共和国水利部本标准主持机构: 水利部水利水电规划设计研究总院本标准解释单位: 水利部水利水电规划设计研究总院本标准主编单位: 水利部水利建设经济定额站本标准出版、发行单位: 中国水利水电出版社本标准主要起草人: 胡玉强 韩增芬本标准审查会议技术负责人: 马毓淦本标准体例格式审查人: 窦以松目 次1 总则 (1)2 永久工程建筑工程量 (4)3 施工临时工程工程量 (7)4 金属结构工程量 (8)附录A 水利水电工程简要项目划分 (9)5 标准用词说明 (41)条文说明 (42)1 总 则1.0.1 水利水电工程各设计阶段的设计工程量,是设计工作的重要成果和编制工程概(估)算的主要依据。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水力计算的规定[工程类精品文档]
本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!
水力计算的规定:
⑴排水管道最大设计充满度
管道的充满度是指管内水深h与管内径d的比值。

污水管道必须按非满流设计,以便使管道中污废水释放出来的有害气体能顺利排出,以及调节、稳定系统内压力、防止水封被破坏,也可以接纳短时间内超出设计流量的污水量。

⑵管道坡度
管道最小坡度为必须保证坡度,在特殊条件下予以采用。

标准坡度为正常条件予以保证的坡度。

⑶管道流速
最小允许流速:为了使污水中杂质不致沉淀在管道底部而使管道堵塞,因此,规定一个最小允许流速,亦称为自清流速。

最大允许流速:为了保护管壁不被污水中的坚硬杂质的高速流动所磨损和冲刷,规定了各种材质排水管道的最大允许流速。

⑷最小管径
为了防止管道堵塞,某些污废水管道的管径应大于计算管径。

①公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级;干管管径不得小于100㎜,支管管径不得小于75㎜.
②医院污物洗涤间内洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75㎜.
③连接大便器的排水管,其管径不得小于100㎜.
④连接大便槽的排水管,有1~4个蹲位时,管径不得小于100㎜;5~12个蹲位时,管径不得小于150㎜.
⑤排泄生活污水的立管,其管径不小于50㎜,且不得小接入的最大横支管的管径。

⑥有立管接入的横支管,其管径不得小接入的立管管径。

⑦小便槽或连接3个及3个以上小便器的污水支管,其管径不宜小于75㎜.
⑧多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75㎜.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。

事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。

在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。

希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

相关文档
最新文档