设计计算说明书
机械设计课程设计计算说明书

(3)油标油标用来检查油面高度,以保证有正常的油量。油标有各种结构类型,有的已定为国家标准件。
(4)通气器减速器运转时,由于摩擦发热,使机体内温度升高,气压增大,导致润滑油从缝隙向外渗漏。所以多在机盖顶部或窥视孔盖上安装通气器,使机体内热涨气自由逸出,达到集体内外气压相等,提高机体有缝隙处的密封性能。
2)运输机为一般工作机,速度不高,故选用9级精度(GB 10095-88)
3)材料选择。由表10-1选择大小齿轮材料为40Cr(表面淬火),硬度为48-55HkC,
取安全系数 ,计算弯曲许用应力:
4)选小齿轮齿数
取 =0.8 K=1.3
按齿轮弯曲强度设计计算
查图11-8得
查图11-9得
取m=2
按齿面接触强度校核:
齿轮速度:
查表11-2知满足9级精度要求。
齿轮数据:
d(mm)
m
z
a(mm)
b(mm)
闭
式
齿
轮
小
63.16
2.0
30
155
60
18.5°
大
246.32
117
55
开
式
齿
轮
小
54
2.0
27
125
大
196
98
45
四、箱体结构设计
(1)窥视孔和窥视孔盖在减速器上部可以看到传动零件啮合处要开窥视孔,以便检查齿面接触斑点和齿侧间隙,了解啮合情况。润滑油也由此注入机体内。窥视孔上有盖板,以防止污物进入机体内和润滑油飞溅出来。
(6)制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。
毕业设计计算说明书(1)

毕业设计计算说明书(1)摘要摘要本次设计的是沈阳市东北亚国际办公⼤厦空调系统。
针对该办公⼤厦的功能要求和特点,以及该地区⽓象条件和空调要求,参考有关⽂献资料对该楼的中央空调系统进⾏系统规划、设计计算和设备选型。
对其进⾏了冷、热、湿负荷的计算,还对各室的所需的新风量进⾏了计算。
全楼采⽤了风机盘管加新风系统,该系统具有投资低,调节灵活,运⾏管理⽅便等优点。
对于冷源的选择,考虑建把机房布置在地下⼀层的设备间。
同时对该系统的风管、⽔管,制冷系统等进⾏了设计计算。
由于建筑结构的特点,将冷却塔放在建筑顶层,来满⾜制冷系统的需求。
根据计算结果,对性能和经济进⾏⽐较和分析,对设备的选择、材料的选⽤,确保了设备在容量、减震、消声等⽅⾯满⾜⼈们的要求,并使系统达到了经济、节能的⽬的,按照国家相关政策做到了环境保护。
关键词空调;风机盘管;;新风;节能I吉林建筑⼯程学院本科毕业设计⽬录摘要 .............................................................................................................................. I 第1章绪论 .. (1)第2章设计参数 (5)2.1地点 (5)2.2 室外⽓象参数 (5)2.3 室内空⽓计算参数 (5)2.4 围护结构参数 (5)第3章⼯程概述和空调设计特点 (7)3.1 ⼯程概述 (7)3.2 设计特点 (7)3.2.1空调系统的选择 (7)3.2.2冷源的选择 (9)第4章空调系统冷、湿负荷的计算 (8)4.1 冷、湿负荷的概念 (8)4.2 主要计算公式 (8)4.2.1冷负荷 (8)4.2.3湿负荷 (14)第5章新风负荷计算 (13)5.1 概念 (13)5.2 计算公式 (13)第6章送风量及新风量的计算 (15)6.1 送风量的计算 (15)6.2 新风量的计算 (15)6.3 确定焓湿图 (16)6.4 举例计算 (17)第7章⽓流组织计算 (20)7.1 布置原则 (20)7.2 ⽓流组织分布 (20)7.3 各风⼝的选择计算 (20)7.4 新风竖井的选择计算 (21)第8章空调系统的设计计算及设备选择 (23)8.1 风系统的设计计算 (23)8.1.1风道布置原则 (23)8.1.2风管设计 (23)8.1.3风管⽔⼒计算 (23)8.2 ⽔系统的设计计算 (26)8.2.1⽔系统的设计选择 (26)8.2.2系统⽔管⽔⼒计算 (26)8.2.3冷凝⽔的排出 (28)8.2.4⽔系统的⽔质处理 (29)8.3 设备的选择计算 (29)IV⽬录8.3.1空调机组的选择计算 (29)8.3.2风机盘管选择计算 (30)8.3.3新风机组选择计算 (30)致谢 (31)参考⽂献 (32)附录 (33)V第1章绪论第1章绪论建筑是⼈们⽣活与⼯作的场所。
设计计算说明书应包含的内容

设计计算说明书应包含的内容(总1页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--计算说明书的内容设计计算说明书的主要内容包括以下内容:1.前言前言主要是对设计背景、设计目的和意义进行总体描述,让读者对说明书有一个总的了解。
2.目录目录应列出说明书中的各项标题内容及页次,包括设计任务书和附录。
3.正文说明书正文主要为设计依据和过程,主要由以下几部分组成:(1) 设计任务书。
一般包含设计要求、使用条件和主要设计参数等。
(2) 机械运动方案设计。
主要有:拟定机械的工作原理和工艺动作,确定执行构件的数目和其运动及动力要求,选择执行机构类型,通过机构组合形成机械系统运动方案,以及对运动方案的分析比较。
(3) 机械运动和动力设计。
主要有:原动机类型及参数选择,执行机构运动尺寸综合,机构运动分析,机构动态静力分析,调速飞轮设计,执行机构驱动功率确定。
(4) 机械传动系统设计。
主要有:传动系统类型选择及布置方式确定,总传动比及其分配,各传动轴动力参数的计算。
(5) 主要零部件的设计计算。
主要有:传动零件(如带传动、齿轮传动、蜗杆传动)等的设计计算;轴的设计及校核计算;滚动轴承的选择及寿命计算;联轴器及其他标准件的选择计算等。
(6) 执行机构和传动部件的结构设计。
主要有:执行机构各运动副和构件的结构设计,重要传动部件(如齿轮减速器、蜗杆减速器、齿轮变速箱等)的结构设计。
(7) 机械总体结构设计。
主要有:原动部分、传动部分、执行部分的总体布局,支承箱体结构与造型设计,传动系统润滑设计等。
(8) 其他需要说明的内容,包括运输、安装和使用维修要求,本设计的优缺点和改进建议和课程设计小结等。
4.参考资料将设计过程中所用到的参考书、手册、样本等资料,按序号、作者、书名、出版单位和出版时间顺序列出。
5.附录在设计过程中使用到的非通用设计资料、图表、计算程序等。
2。
毕业设计计算说明书格式模板

摘要摘要本次设计的是长沙市岳麓办公大厦空调系统。
针对该办公大厦的功能要求和特点,以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对该楼的中央空调系统进行系统规划、设计计算和设备选型。
对其进行了冷、热、湿负荷的计算,还对各室的所需的新风量进行了计算。
考虑到建筑本身的特点,在楼层较高的一层和二层采用全空气系统,三楼和三楼以上采用了风机盘管加新风系统,该系统具有投资低,调节灵活,运行管理方便等优点。
对于冷热源的选择,考虑建筑周边没有固定的热源供给、建筑的负荷相对较小,同时由于所在的城市在能源方面非常缺乏,电力部门又有实施分峰谷、分时电价政策。
因此对该建筑的冷源选择采用制冷机组加部分冰蓄冷系统,热源采用小型的燃油锅炉,以满足建筑冷热负荷的需要。
并把机房布置在地下一层的设备间。
同时对该系统的风管、水管,制冷、供热系统等进行了设计计算。
由于建筑结构的特点,将冷却塔放在建筑两层高的裙房上,来满足制冷系统的需求。
根据计算结果,对性能和经济进行比较和分析,对设备的选择、材料的选用,确保了设备在容量、减震、消声等方面满足人们的要求,并使系统达到了经济、节能的目的,按照国家相关政策做到了环境保护。
关键词空调;风机盘管;冰蓄冷;锅炉;新风;节能I吉林建筑工程学院本科毕业设计AbstractThis design is the air-conditioning system which is used for Yuelu office building in Changsha city. As to the office building’s functional requirements and the characteristics of this region as well as the weather condition and the air-conditioning’s requirements, reference to the relative literatures, system planning and plan calculation were chosen, and the equipment of the central air-conditioning was selected. We make the calculation on the refrigeration duty, heat load and moisture load together with the fresh air volume needed by every room. In view of the characteristics of the construction itself we adopt the whole air system in the first and second floor and the fan coil units plus fresh air system in the third and above. The advantages of this system are its low investment, flexible adjustment, easy management and so on. For the choice of cold and heat sources, in considering the construction of the neighbor has no fixed heat supply, a relatively small construction load, moreover, the city in where energy is very poor in addition the implementation of the electricity sector in peak hours, TOU pricing policy. We choose the refrigeration units plus the part ice thermal energy storage systems, oil burning boilers as the cold source of the construction to meet the needs of cold and heat load. The machine room is located in the underground layer. Meanwhile we make a calculation on the duct, plumbing, refrigeration, heating systems for the design. Due to the architectural features of the structure, the cooling tower will be placed on the construction of two-storey podium to meet the demand of the refrigeration system.According to the calculation results as well as the analysis of the performance and economic comparisons, the choice of equipment and materials ensure that the equipment capacity, damping, muffler could meet people's requirements and enable the system to be economic and energy-saving. Meanwhile in accordance with the policy of the state it is a system of environmental protection .Keywords air conditioning;fan coil units;ice thermal energy storage;the boiler;fresh air;energy savingII目录目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)第2章设计参数 (2)2.1 地点 (2)2.2 室外气象参数 (2)2.3 室内空气计算参数 (2)2.4 围护结构参数 (3)第3章工程概述和空调设计特点 (5)3.1 工程概述 (5)3.2 设计特点 (5)3.2.1 空调系统的选择 (5)3.2.2 冷热源的选择 (5)第4章空调系统冷、热、湿负荷的计算 (6)4.1 冷、热、湿负荷的概念 (6)4.2 主要计算公式 (6)4.2.1 冷负荷 (6)4.2.2 热负荷 ····················································错误!未定义书签。
毕业设计计算说明书阀

目录一、设计基本参数 (2)1、型号 (2)2、执行标准 (2)3、阀门结构 (2)二、计算过程 (2)1、密封面比压的验算 (2)2、阀体最小壁厚计算 (3)①、查表法 (3)②、计算法 (3)3、闸板的计算 (3)4、阀杆得强度计算 (4)5、阀杆头部强度验算 (6)6、阀杆稳定性验算 (7)7、中法兰连接螺栓 (7)7.1常温时强度验算 (7)7.2中法兰连接螺栓初加温时强度验算 (9)7.3中法兰连接螺栓高温时强度验算 (10)8、阀体(中法兰)强度验算 (11)9、阀盖的强度验算 (13)10、阀盖支架(T型加强筋) (14)11、手轮总扭矩及圆周力 (16)参考文献 (18)一、 设计基本参数:1、型 号:80Z40H-402、执行标准:阀门设计按照GB/T 12234-2007年的规定; 阀门法兰按照GB/T 9113.1-4的规定; 阀门结构长度按照GB/T 12221的规定; 阀门试验与检验按照GB/T 13927的规定;3、技术参数:①、公称尺寸DN :80 ②、公称压力PN :40 ③、适用温度范围:≤350℃④、介质化学性能:水、蒸汽、油品。
4、阀门结构:①、密封副结构:环状密封 ②、中法兰结构:凹凸面 ③、阀杆结构:明杆二、 计算过程: 1、密封面比压的验算1、密封面比压计算公式:-------④ 式中:阀座密封面内径d= 80 mm ; 阀座密封面宽度bm= 10 mm ; 2、出口端阀座密封面上的总作用力: 式中:作用在出口密封面上的介质静压力:2MJ Q =0.785(d+bm)P = 25446.90 N ;①)()(MPa bmbm d Q q MZ+=π)(N Q Q QMJ MF MZ+=密封面上达到必需比压时的作用力:MF MF Q =(d+bm)bmq π= 21205.75 N ;②代入得:MZ Q = 21205.75 N ; 代入④得:q= 16.5 Mpa ; 查表得:密封面必需比压MF q = 7.5 Mpa ; 密封面许用比压[]q = 45 Mpa ; 则得: MF q <q<[]q 验算合格 2、阀体最小壁厚计算:①、查表法:按GB/T 12234-2007查表的阀体最小壁厚为: 11.4 mm 。
化工设计计算说明书

化工设计计算说明书
化工设计计算说明书是指针对化工生产过程中的设备、工艺参数、化学反应等环节进行设计和计算的一份详细文档。
它包括以下内容:
1. 设备设计:对所需要的设备进行设计和选择,包括设备类型、材料、尺寸、壁厚等参数。
2. 工艺设计:确定化工生产过程中的操作步骤、工艺条件、流程图等。
3. 化学反应设计:对化学反应进行研究、评估,确定反应方式、条件、反应物比例等。
4. 计算方法:针对所设计的设备、工艺和化学反应等,进行相关的物理、化学和数学计算,并给出详尽的计算公式和计算过程。
5. 安全设计:根据化工生产中可能存在的危险因素,确定安全措施、安全设备等,保障生产安全。
化工设计计算说明书是化工生产中非常重要的一份文档,它直接关系到生产效率和生产质量,尤其是化工安全问题。
因此,每一个化工生产单位都需要根据其生产过程的特点,制定符合自身实际的化工设计计算说明书,以确保生产的安全、高效和优质。
机械设计计算说明书

设计计算说明书启动,运输带速允许误差为5% 。
3、使用期限工作期限为十年,小批量生产,两班制工作。
具体设计内容及步骤:一、电动机选择和运动、动力参数计算(一)、确定电动机的功率1、工作机的功率Pw=FV/1000=1200×1.7/1000=2.04 kW 工作机所需电动机功率Pd = Pw/ŋ传动装置的总效率为ŋ=ŋ1ŋ32ŋ3ŋ4ŋ5由课程设计中表2-5可确定各部分的效率为:V带的传动效率ŋ1=0.96,滚动轴承效率(一对)ŋ2=0.99,闭式齿轮传动效率ŋ3=0.97,联轴器效率ŋ4=0.99,传动滚筒效率ŋ5=0.96;得总效率:ŋ=ŋ1ŋ32ŋ3ŋ4ŋ5=0.96×0.993×0.97×0.99×0.96=0.859所需电动机的功率为:Pd =Pw/ŋ=2.04/0.859 kW=2.37kW因为动载荷比较平稳,电动机额定功率Ped 略大于Pd即可,由Y系列电动机的技术数据可以确定电动机的额定功率为3 kW。
2、确定电动机转速滚筒轴的工作转速为nw=60×1000×V/(∏×D)=60×1000×1.7/(∏×270)r/min=120.25 r/min由于V带传动的传动比常用范围为2~4,一级圆柱齿轮减速器的传动比≤5,所以总的传动比范围ia≤20。
故电动机转速的可选范围为nd =ianw≤2405 r/min由课程设计书中的表6-164可知符合参数的电动机型号有Y100L-2﹑Y100L2-4﹑Y132S-6﹑Y132M-8, Y100L-2电动机的总传动比大,传动装置的外廓尺寸大,结构不紧凑,不可取。
通过对其它三种型号电动机的转速及其他参数的比较,选取电动机的型号为:Y100L2-4 ,其具体参数为PN =3 kW,n=1420 r/min,TM=2.2 N·m。
建筑设计计算说明书

建筑设计计算说明书(1)设计标高:室内设计标高±0.000,室表里高差450mm.(2)墙身做法:采取加气混凝土块,用M5混淆砂浆砌筑,内粉刷为混淆砂浆底,纸筋灰面,厚20mm,“803”内涂料两度。
外墙采取贴面砖,1:3水泥砂浆底厚20mm。
(3)楼面作法:楼板顶面为水磨石地面,楼板底面为15mm厚白灰砂浆天花抹面,外加V型轻钢龙骨吊顶。
(4)屋面作法:现浇楼板上依次铺20mm厚水泥砂浆找平层、300mm厚水泥珍宝成品隔热找平层、20mm厚水泥砂浆找平层和SDC120复合卷材,下面依次为15mm厚白灰砂浆天花抹面和V型轻钢骨龙吊顶。
(5)全然风压:ωo=0.3KN/m2(地面粗拙度属C类)。
(6)全然雪压:S0=0.3KN/m2。
(7)抗震设防烈度:八度(0.2g)第二组,框架抗震等级为二级。
(8)地质前提:由上至下:人工添土:厚度为1m粉质粘土:厚度为7m,地基承载力特点值为500KPa中风化基岩:岩石饱和单轴抗压强度标准值为3.6MPa建筑场地类别为Ⅱ类;无地下水及不良地质现象。
活荷载:上人屋面活荷载2.0KN/m2,办公室楼面活荷载2.0KN/m2,走廊楼面活荷载2.5KN/m2,档案室楼面活荷载2.5KN/m2。
目录中文摘要 (Ⅰ)英文摘要 (Ⅱ)一、设计材料 (1)二、构造安排及构造运算简图切实事实上定 (1)三、荷载运算 (3)四、内力运算 (10)五、内力组合 (56)六、截面设计 (56)七、框架节点核心区抗震验算 (56)八、差不多设计 (58)九、板式楼梯设计 (60)参考文献…………………………..……………………………………………………….……63二、构造安排及构造运算简图切实事实上定构造平面安排如图1所示。
各梁柱截面尺寸确信如下:主梁:取h=1/9l=1/9×7200=800mm,取h=800mm,取b=350mm,次梁:取h=1 /16l=1/16×7200=450mm,取h=500mm,取b=250mm,柱子:取柱截面均为b×h=600×600mm,现浇板厚为100mm。
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第四章 设计计算4.1设计水量计算 4.1.1城市设计水量(1)综合生活用水量1Q近期该城市四个行政区共35万人口,远期人口40万人,属中小城市,取最高日终合生活用水定额1q =290L/cap.d ,自来水普及率f=100%,则 近期 Nf q Q 11==d m 343101500%100103510290=⨯⨯⨯⨯- 远期 Nf q Q 11==d m 343116000%100104010290=⨯⨯⨯⨯-(2)工业企业生产用水量2Q近期规划工业总产值60亿元,万元产值用水量763/m d ,重复利用率40%,远期工业总产值增加20%,重复利用率为30%,则近期 )1(22n B q Q -==d m 3474959365/%)401(106076=-⨯⨯⨯远期 )1(22n B q Q -==m 34104942365/%)301(%)201(106076=-⨯+⨯⨯⨯ (3)消防用水量3Q根据建筑设计防火规范,该城市人口为35万,在最不利情况下有2处火灾,每处的水量为65s L /,则333N q Q ==s l 130265=⨯ (4)浇洒道路和绿地用水量4Q浇洒道路和绿地用水量占1Q 和2Q 的3%~5%,取3%则 近期 d m Q Q Q 321477.5293)%(3=+= 远期 d m Q Q Q 321426.6628)%(3=+= (5)未预见和管网漏失水量5Q未预见和管网漏失水量占1Q 、2Q 、4Q 的15%~20%,取20%,则近期d m Q Q Q Q 34215554.36350)77.529374959101500(%20)%(20=++⨯=++=远期m Q Q Q Q 34215052.45514)26.6628104942116000(%20)%(20=++⨯=++=因火灾属偶然事件,故消防用水,不计入设计用水量中,储存在清水池中。
故总的用水量为:近期dm Q Q Q Q Q d 35421324.21810554.3635077.529274959101500=+++=+++= 远期m Q Q Q Q Q d 35421312.273084052.4551426.6628104942116000=+++=+++= 因水厂供水量为整数,故近期供水量取d Q =220000d m 3。
4.1.2最高时用水量计算表4-1-1 城市逐时用水量计算表(单位:h m 3)14~15 3.6 3654 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 4.16 9152 15~16 3.9 3958.5 270.83 150 225 150 2435.79 41.67 0.00 1514.61 4.01 8822 16~17 5.1 5176.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0.00 1514.61 4.47 9834 17~18 6 6090 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 5.18 11396 18~19 6.9 7003.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 661.72 1514.61 5.6 12320 19~20 5.9 5988.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 4.84 10648 20~21 5.2 5278 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 4.52 9944 21~22 4.1 4161.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 4 8800 22~23 3.9 3958.5 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.91 8602 23~24 3 3045 270.83 150 0 150 2435.79 41.67 0 1514.61 3.52 7744 累计100 101500 6500 3600 1800 3600 58459 1000 5293.77 36350.55 100 220000图4-1 城市用水柱状图由以上图表可知,最高日最高时用水发生在18-19时,用水量为123203m/h,占最高日用水量的5.6%。
4.1.3调节构筑物调节容积计算表4-1-2调节构筑物调节容积计算时间用水量(%)二级泵站供水量(%)一级泵站供水量(%)清水池调节容积(%)水塔调节容积(%)无水塔时有水塔时0~1 3.07 3.21 4.17-1.1-0.96-0.14 1~2 2.98 3.21 4.17-1.19-0.96-0.23 2~3 2.88 3.21 4.16-1.28-0.95-0.33由上表可得:水塔的容积:12W W W =+=4.73%⨯220000+130⨯3.6⨯2=11342m 3式中1W —调节容量,3m ;2W —消防储量 清水池容积: 1234W W W W W =+++ 式中: 1W —调节容量,3m ;2W —消防储量,按2h 火灾延续时间计算;3W —水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,3m 等于最高日用水量的5%~10%,取5%;4W —安全储量,3m 。
则有水塔时清水池容积:有水塔W =8.61%⨯220000+130⨯2⨯3.6+5%⨯220000+0.5⨯57.61⨯52.33=32385m 3 选12000m 3的清水池3个,形状为矩形。
底面尺寸为57.61m ⨯52.33m 。
无水塔时清水池容积:无水塔W =6.09%⨯220000+130⨯2⨯3.6+5%⨯220000+5.05.51412⨯π=26375m 3选13000m 3的清水池2个,形状为圆,尺寸为D=51.5m 。
4.1.4设计流量确定(一) 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量1Qh m T Q Q d 3196252422000005.1=⨯==α(二) 二级泵站设计流量2Qh m Q 3210428220000%74.4=⨯=(三) 配水管网设计流量3Qs l h m Q 169.342212*********%6.533==⨯=(四) 消防时设计流量4Qs l Q Q Q x 169.3552130169.342234=+=+=(五) 事故时设计流量5Qs l Q Q d 518.2395169.3422%70%705=⨯==4.2输配水工艺计算 4.2.1管网水力计算比流量计算∑∑-=lqQ q h s式中 s q ——比流量,L/(s.m) q ∑——各大用户集中用水量,4个工厂共232.634s l;l ∑——配水总长度,m,不包括穿越广场,公园等无建筑物地区的管线;只有一侧配水的管线,长度按一半计算.则比流量为s q =)(09855.032365634.232169.3422s m l ⋅=-表4-2-1管段沿线流量计算表管段管段长度(m)折算长度(m)沿线流量0-132417116.85205 1-214421032101.7036 2-958658657.7503 2-3687.4522.151.452955 3-4682.4495.548.831525 4-1041941941.29245 4-51252970.595.642775 5-673273272.1386 5-1283083081.7965 5-793693692.2428 7-882782781.50085 7-131451.51451.5143.045325 1-914721472145.0656 9-161038.178377.16465 9-1085985984.65445 10-1165865864.8459 11-17969.668067.014 11-1256556555.68075 12-131004100498.9442 13-181188.592491.0602 14-1580947646.9098 15-1619011901187.34355 16-2071371370.26615 16-1719161916188.8218 17-2279679678.4458 17-1813641364134.4222 18-2610701070105.4485 15-1915721572154.9206 19-2346646645.9243 23-2440140139.51855 19-2034434433.9012 20-2187687686.3298 21-2552352351.54165 21-2260560559.62275 22-2674074072.927 23-2512611261124.27155 25-2614231423140.23665共计34703.532364.63189.53133表4-2-2节点流量计算表节点节点流量事故时节点流量08.426 5.898 1131.81192.268 2180.684126.479 391.80964.266 492.88365.018 5170.91119.637 698.56968.998 7158.394110.876 840.7528.525 9193.891135.724 1095.39666.777 1193.7765.639 12118.21182.748 13166.525116.568 1423.45516.419 15194.587136.211 16261.798183.259 17234.352164.046 18207.132144.992 19117.37382.161 2095.24966.674 2198.74769.123 22105.573.850 23104.85773.400 2419.75913.831 25158.025110.618 26159.306111.514 合计3422.1692395.518(一)方案一:无水塔 (1)管网布置(2)最高时管网校核①初分流量表4-3-1无水塔最高时初始分配流量表管段编号 管段长度m管径mm 管段流量s l 0~1 324 1400 1991.574 1~2 1442 1100 1000 2~9 586 600 50 1~9 1472 1000 859.763 2~3 687 900 796.316 3~4 682 900 677.507 4~10 419 500 40 9~10859800565.87210 234567891011121314 15161718 1920212223 242526①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩○11②管网平差注:本设计中管网平差采用哈尔滨工业大学管网平差软件进行平差。