管道的水力计算
支管水力计算

支管水力计算水力计算是水利工程中非常重要的一部分,它涉及到管道、泵站、水轮机等工程构筑物的设计与运行。
正确进行水力计算可以确保工程的安全稳定运行,因此水力计算是水利工程中一项非常重要的技术。
本文将全面介绍水力计算的内容,包括管道水力计算、泵站水力计算和水轮机水力计算。
一、管道水力计算1.流量计算:根据管道的材质、孔径和坡度等参数,使用雷诺数和曼宁公式等计算方法,确定管道的流量。
2.压力损失计算:根据管道的材质和长度、流量和流速等参数,使用达西公式等计算方法,确定管道的压力损失。
3.防冲击计算:在水力计算中,还需要考虑管道内部的防冲击设计。
因为当管道中的流速发生突变时,会产生压力冲击。
通过伯努利方程和马朝尔方程等计算方法,来设计管道内部的防冲击设施。
二、泵站水力计算1.扬程计算:泵站的扬程是指泵站出水口与进水口之间的水位差。
通过测量进水口和出水口的水位,使用流量守恒公式,结合泵的性能曲线,计算得出泵站的扬程。
2.泵功率计算:泵站的功率是指在不同流量和扬程条件下泵的输出功率。
根据泵的性能曲线和流量扬程计算公式,在给定的流量和扬程条件下,计算得出泵站的功率。
3.变频器调速计算:变频器能够通过调整泵的转速,调整出水量,使之与水的需求相匹配。
通过对泵站的运行情况进行分析,结合流量扬程计算公式,计算出变频器的转速。
三、水轮机水力计算1.入水流速计算:水轮机的入水流速是指水流进入水轮机之前的流速。
根据水轮机型号和水量,使用水力计算方法,计算出水流的流速。
2.转动力矩计算:水轮机的转动力矩是指水轮机在给定的水量和入水流速条件下,转动的力矩。
通过计算水轮机的进水和出水之间的压力差和叶轮半径等参数,利用液力动量守恒定律和转动动力学方程,计算出水轮机的转动力矩。
3.输出功率计算:水轮机的输出功率是指在给定的水量和入水流速条件下,水轮机产生的功率。
通过计算水轮机的转动力矩和转速,使用功率计算公式,计算出水轮机的输出功率。
简单管道的水力计算精

hf
k
Q2 K2
l 0.1522 2.464 2
2500 9.5m
H1 2 1 H 2 h f 45 61 25 9.5 18.5m
第六章 孔口、管嘴出流与有压管流
§6.4 简单管道水力计算的基本类型
3. 管道管线布置已定,当要求输送一定的流量时,确定所需 的断面尺寸(圆形管即确定直径)。这时可能出现下列两 种情况:
这种类型的题一般在输流工程中用到的较多,按长管计算:
H
hf
Q2 l, K K2
AC
R,C
1
R
1 6
或者用查表法。
n
供水工程中当 v 1.2时m s
H
hf
k
Q2 K2
l
当 v 1.2时m s
H
hf
k
Q2 K2
l
式中k 查表可得
式中 k 1
第六章 孔口、管嘴出流与有压管流
§6.4 简单管道水力计算的基本类型
2. 管道的输流能力,管长已知,要求选定所需的管径及相应的水头。 这是工程中常见的实际问题。通常是从技术和经济两方面综合考虑,
确定满足技术要求的经济流速。 ①管道的技术要求。流量一定的条件下,所选管径的大小影响着管中的 流速,所选管径应使流速控制在既不会产生过大的压力,降低管道的使 用寿命,又不能过小,使泥沙沉积,阻塞管路。一般情况下,水电站引 水管中流速不应大于(5~6)m/s ,给水管中的流速不应大于(2.5~3) m/s,不应小于0.25m/s 。
例6.2 由水塔向工厂供水,如图所示,采用铸铁管,管长2500m,
管径400mm。水塔处地形标高为 ,工厂1 需61水m 量
,工
厂地Q 形 0标.15高2 m3 s ,管路末端需要的2 自 4由5m水头 ,试设计水塔高
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。
管道的水力计算

第三章管道的水力计算及强度计算第一节管道的流速和流量流体最基本的特征就是它受外力或重力的作用便产生流动。
如图3—1所示装置,如把管道中的阀门打开,水箱内的水受重力作用,以一定的流速通过管道流出。
如果水箱内的水位始终保持不变,那么管道中的流速也自始至终保持不变。
管道中的水流速度有多大?每小时通过管道的流量是多少?这些都是实际工作中经常遇到的问题。
图3—1水在管道内的流动为了研究流体在管道内流动的速度和流量,这里先引出过流断面的概念。
图3—2为水通过管道流动的两个断面1—1及2—2,过流断面指的是垂直于流体流动方向上流体所通过的管道断面,其断面面积用符号A来表示,它的单位为m2或cm2。
图32管流的过流断面a)满流b)不满流流量是指单位时间内,通过过流断面的流体体积。
以符号q v表示,其单位为m3/h,cm3/h或m3/s,cm3/s。
流速是指单位时间内,流体流动所通过的距离。
以符号。
表示,其单位为m/s或cm/s。
图3—3管流中流速、流量、过流断面关系示意图流量、流速与过流断面之间的关系如下:以水在管道中流动为例,如图3—3所示,在管段上取过流断面1—1,如果在单位时间内水从断面1—1流到断面2—2,那么断面1—1和断面2—2所包围的管段的体积即为单位时间内通过过流断面1—1时水的流量q v,而断面1—1和断面2—2之间的距离就是单位时间内水流所通过的路程,即流速。
由上可知,流量、流速和过流断面之间的关系式为q v=vA (3—1) 式(3—1)叫做流量公式,它说明流体在管道中流动时,流速、流量和过流断面三者之间的相互关系,即流量等于流速与过流断面面积的乘积。
如果在一段输水管道中,各过流断面的面积及所输送的水量一定,即在管道中途没有支管与其连接,既没有水流出,也没有水流入,那么管道内各过流断面的水流速度也不会变化;若管段的管径是变化的(即过流断面的面积A是变化的),那么管段中各过流断面处的流速也随着管径的变化而变化。
排水管道水力计算表格(自编)

钢筋混凝土管 粗糙系数 0.014
公称直径dn(mm) dn200 dn300 dn400 计算内径(mm) 200 300 400 对应流速v(m/s) 0.61 0.8 0.97 对应流量q(L/s) 9.58 28.27 60.95 备注:计算内径即为管道内径,钢筋混凝土管管道内径即为公称直径,不
硬聚氯乙烯双壁波纹管 粗糙系数 0.009
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
dn280 243 1.09 25.28 备注:计算内径即为管道内
管道水力计算
dn200 188.8 0.92 12.88 dn250 dn315 236 297.8 1.07 1.24 23.4 43.18
dn75 dn90 dn110 dn125 dn160 69.6 83 102.4 117.4 150.8 0.47 0.53 0.61 0.67 0.79 0.89 1.43 2.51 3.63 7.05 T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》P2。
dn200 202.4 0.67 10.78
dn250 dn300 255.2 304 0.78 0.87 19.95 31.57
dn500 dn600 dn700 dn800 dn900 500 600 700 800 900 1.13 1.28 1.41 1.54 1.67 110.94 180.96 271.32 387.04 531.2 管道内径即为公称直径,不同级别壁厚要求不一样。
柔性接口铸铁管(A型TB 级) 粗糙系数 0.013
公称直径dn(mm) dn50 计算内径(mm) 50 对应流速v(m/s) 0.26 对应流量q(L/s) 0.26 备注:计算内径即为管道内径,取值参照GBT12772-1999《排水用柔性接口
水力计算公式选用

水力计算公式选用水力计算是指利用水的流动性质进行流量、压力和速度等相关参数的计算。
在水力学中,常用的水力计算公式主要有流量计算公式、速度计算公式和压力计算公式。
下面将介绍几种常用的水力计算公式。
一、流量计算公式:1.泊松公式:流量计算公式是通过测定流速和截面积的方式来计算流量。
泊松公式是最常用的流量计算公式之一,其公式为:Q=A×v其中,Q为流量,A为流体通过的截面积,v为流速。
2.管道流量公式:当涉及到管道流量计算时,可以使用伯努利公式来计算流量,伯努利公式为:Q=π×r²×v其中,Q为流量,r为管道的半径,v为流速。
3.梯形槽流量公式:当涉及到梯形槽流量计算时,可以使用曼宁公式来计算流量,曼宁公式为:Q=(1.49/A)×R^(2/3)×S^(1/2)其中,Q为流量,A为梯形槽的横截面积,R为梯形槽湿周和横截面积之比,S为梯形槽的比降,1.49为曼宁系数。
二、速度计算公式:1.波速计算公式:在涉及到波浪速度计算时,可以使用波速公式进行计算,波速公式的一般形式为:c=λ×f其中,c为波速,λ为波长,f为频率。
2.重力加速度和液体高度差计算公式:当涉及到重力加速度和液体高度差计算时,可以使用水头计算公式,水头计算公式的一般形式为:H=v²/2g+z其中,H为水头,v为速度,g为重力加速度,z为液体的高度。
三、压力计算公式:1.应力计算公式:当涉及到液体对物体的压力计算时,可以使用应力计算公式,应力计算公式的一般形式为:P=F/A其中,P为压力,F为受力大小,A为受力的面积。
2.流体静压力计算公式:当涉及到流体的静压力计算时,可以使用静压力计算公式,静压力计算公式的一般形式为:P=ρ×g×h其中,P为压力,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为液体的高度。
以上是一些常用的水力计算公式,可以根据不同的情况和具体要求选择合适的公式进行计算。
管道水力计算(给排水)

第十六篇%管道水力计算第一章%钢管和铸铁管水力计算一!计算公式!&按水力坡降计算水头损失水管的水力计算#一般采用以下公式&Q H ,!+lE 22-$!$#!#!%式中%Q ...水力坡降(,...摩阻系数(+l...管子的计算内径$(%(E...平均水流速度$(*h %(-...重力加速度#为3&1!$(*h2%!应用公式$!$#!#!%时#必须先确定求取系数,值的依据!对于旧的钢管和铸铁管&当F E#3&2W !"/!(时$E...液体的运动粘滞度#(2*h %#,H "&"2!"+l"&)($!$#!#2%当F E<3&2W !"/!(时,H !+l"&)!&/W !"#1I E ()F "&)($!$#!#)%或采用E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#则,H "&"!43+l"&)!I "&1$4()F "&)($!$#!#0%管壁如发生锈蚀或沉垢#管壁的粗糙度就增加#从而使系数,值增大#公式$!$#!#2%和公式$!$#!#)%适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度!将公式$!$#!#2%和公式$!$#!#0%中求得的,值代入公式$!$#!#!%中#得出的旧钢管和铸铁管的计算公式&当F #!&2(*h 时#Q H "&""!"4F2+l!&)$!$#!#/%当F <!&2(*h 时#’4!0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算Q H "&"""3!2F 2+l!&)!I"&1$4()F "&)$!$#!#$%钢管和铸铁管水力计算表即按公式$!$#!#/%和$!$#!#$%制成!2&按比阻计算水头损失由公式$!$#!#0%求得比阻公式如下&DH Q ;2H "&""!4)$+l/&)$!$#!#4%钢管和铸铁管的D 值#列于表!$#!#0!二!水力计算表编制表和使用说明!&钢管及铸铁管水力计算表采用管子计算内径+l 的尺寸#见表!$#!#!!在确定计算内径+l 时#直径小于)""((的钢管及铸铁管#考虑锈蚀和沉垢的影响#其内径应减去!((计算!对于直径等于)""((和)""((以上的管子#这种直径的减小没有实际意义#可不必考虑!编制钢管和铸铁管水力计算表时所用的计算内径尺寸表!$#!#!钢%管%$((%水煤气钢管中等管径钢管公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 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简单管道的水力计算(精)

k 1
Q2 0.152 2 hf k 2 l 2500 9.5m 2 K 2.464
H 1 2 1 H 2 h f 45 61 25 9.5 18.5m
Δ
水塔
H
H1 H2
Δ Δ
1 2
例
6.2
图
第六章
孔口、管嘴出流与有压管流
§6.4 简单管道水力计算的基本类型
因为管道的长度较大,考虑按照长管计算。 解: 列出水厂断面和工厂断面的能量方程
1 H 1 2 H 2 h f
当管径 d 400mm,查表铸铁管 K 2.464 10 3 l s
求得K值后反查表就可得d
A 2 gH C
② 对于短管
Q 1 d
1
4
l d
d 2 2 gH
4Q
C 2 gH
, c 1
1 l d
采用试算法
第六章
孔口、管嘴出流与有压管流
§6.4 简单管道水力计算的基本类型
2. 管道的输流能力,管长已知,要求选定所需的管径及相应的水头。 这是工程中常见的实际问题。通常是从技术和经济两方面综合考虑, 确定满足技术要求的经济流速。 ①管道的技术要求。流量一定的条件下,所选管径的大小影响着管中 的流速,所选管径应使流速控制在既不会产生过大的压力,降低管道 的使用寿命,又不能过小,使泥沙沉积,阻塞管路。一般情况下,水 电站引水管中流速不应大于(5~6)m/s ,给水管中的流速不应大于 (2.5~3)m/s,不应小于0.25m/s 。 ②管道的经济效益。重要的管道在选取管径时一般应选择几个方案进 行比选,选出一种方案,使得管道投资和运转的总费用最小,但是工 程中,费用最小的并非各方面最优或可行,往往是选一种经济上合理 工程上可行的方案作为最终设计方案,这样选定的流速称为经济流速, 对应的直径为经济直径。具体数值可参照有关设计手册。
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第三章管道的水力计算及强度计算第一节管道的流速和流量流体最基本的特征就是它受外力或重力的作用便产生流动。
如图3—1所示装置,如把管道中的阀门打开,水箱内的水受重力作用,以一定的流速通过管道流出。
如果水箱内的水位始终保持不变,那么管道中的流速也自始至终保持不变。
管道中的水流速度有多大?每小时通过管道的流量是多少?这些都是实际工作中经常遇到的问题。
图3—1水在管道内的流动为了研究流体在管道内流动的速度和流量,这里先引出过流断面的概念。
图3—2为水通过管道流动的两个断面1—1及2—2,过流断面指的是垂直于流体流动方向上流体所通过的管道断面,其断面面积用符号A来表示,它的单位为m2或cm2。
图32管流的过流断面a)满流b)不满流流量是指单位时间内,通过过流断面的流体体积。
以符号q v表示,其单位为m3/h,cm3/h或m3/s,cm3/s。
流速是指单位时间内,流体流动所通过的距离。
以符号。
表示,其单位为m/s或cm/s。
图3—3管流中流速、流量、过流断面关系示意图流量、流速与过流断面之间的关系如下:以水在管道中流动为例,如图3—3所示,在管段上取过流断面1—1,如果在单位时间内水从断面1—1流到断面2—2,那么断面1—1和断面2—2所包围的管段的体积即为单位时间内通过过流断面1—1时水的流量q v,而断面1—1和断面2—2之间的距离就是单位时间内水流所通过的路程,即流速。
由上可知,流量、流速和过流断面之间的关系式为q v=vA (3—1) 式(3—1)叫做流量公式,它说明流体在管道中流动时,流速、流量和过流断面三者之间的相互关系,即流量等于流速与过流断面面积的乘积。
如果在一段输水管道中,各过流断面的面积及所输送的水量一定,即在管道中途没有支管与其连接,既没有水流出,也没有水流入,那么管道内各过流断面的水流速度也不会变化;若管段的管径是变化的(即过流断面的面积A是变化的),那么管段中各过流断面处的流速也随着管径的变化而变化。
当管径减小时,流速增大;而当管径增大时,流速即减小。
然而,当流速一定时,流量的变化随管径成几何倍数变化,而不是按算术倍数变化。
因为在管流中,管道的过流断面面积与管径的平方成正比。
也就是说,管径扩大到原来的2倍、3倍、4倍时,面积增加到原来的4倍、9倍、16倍。
如DN50mm的管子过流断面面积是DN25mm的管子的4倍,那么在流速相等的条件下,DN50mm管子中所通过的流量即是DN25mm管子的4倍;同理,DNlOOmm 的管道内所通过的流量应是DN25mm管子的16倍。
在日常施工中,常有人认为在流速一定时,管径之比就是所输送的流量之比,这无疑是错误的。
以上提到的以m3/h和cm3/s等为单位的流量又称为体积流量。
如果指的是在单位时间内通过过流断面的流体质量时,该流量则称为质量流量,以符号qm表示,常采用的单位为kg/h或kg/s。
质量流量与体积流量之间的关系为qm=ρq v而由式(3—1)知 q v=vA则 q m=ρvA (3—2) 式中q m——质量流量(kg/s);ρ——流体的密度,即单位体积流体的质量(ks/m3);V——流体通过过流断面的平均流速(m/s);A——过流断面面积(m2)。
例管径为DNlOOmm的管子,输送介质的流速为lm/s时,其小时流量为多少?解DNlOOmm管子的过流断面面积为A=πD3/4=3.14×0.12/4=0.00785m2则q v=1×0.00785×3600=28.3m3/h答:该管道的小时流量为28.3m3/h。
第二节管道的阻力损失流体在管渠中流动时,过流断面上各点的流速并不是相同的。
例如在河沟中,靠近岸边的水,流动较慢;而河沟中心的水,流速就较大。
管道内流动的流体也是如此,靠近管内壁面的流体流速较小,处在管中心的流体流速最大。
产生这一现象的原因在于,流体流动时与管内壁面发生摩擦产生阻力,同时管内流体各流层之间由于流速的变化而引起相对运动所产生的内摩擦阻力,也阻挠流体的运动。
流体在流动中,为了克服阻力就要消耗自身所具有的机械能,我们称这部分被消耗掉的能量为阻力损失。
流体的性质不同,流动状态相同,流动时所产生的阻力损失大小也不同。
流动是产生阻力损失的外部条件,流速越高,流体与管壁及流体自身之间的摩擦就越剧烈,阻力也就越大。
相反,流速越小,摩擦减弱,阻力也就越小,不流动的静止流体也就不会产生阻力损失。
由此可见,阻力损失与流体的性质、流动状态以及流体流动时的边界条件有着密切的关系。
管道的阻力损失有两种形式,如图3-4所示。
在有压管路中的A、B、C处各开一个小孔,并用一根开口玻璃管与小孔连接立装,如图3-4a所示,当管路中阀门k关闭时,系统内:流体处于静止状态,这时A、B处两根玻璃管内的水位高度相等,并与水箱水位在同一个水平面上。
当阀门Q开启后,管路中流体处于流动状态,这时A、B、C三点处玻璃管中的水位不在一个水平面上,而且逐渐下降,我们把玻璃管A与B内的水位高差值定为hf,而B管与C管中的水位高差值定为hj。
图34管道的阻力损失管道中的流体处于流动状态时,为什么玻璃管内的水位会沿途下降呢?B 管比A 管水位低的原因是由于流体沿管道从A 流到B 的这个过程中始终存在着摩擦阻力,水位差hf 就是为了克服从A 到B 这段管路中的摩擦阻力而引起的阻力损失,这种阻力损失叫做沿程阻力损失。
C 管内水位比B 管内水位低的原因,在于流体从B 流到C 的这个过程中经过阀门k ,水流局部边界条件急剧改变,对流体运动造成阻力,这种阻力损失称为局部阻力损失。
流体在流经管道上的三通、弯头、阀门、变径管等地方时,都会产生局部阻力损失。
玻璃管A 、B 、C 通常称为测压管。
管路中的总阻力损失则为各管段的沿程阻力损失与各管件所产生的局部阻力损失之和。
其表达式为hw=∑hf+∑hj (3-3)式中hw ——管道总阻力损失(Pa);∑hf ——管路中各管段的沿程阻力损失之和(Pa); ∑hj ——管路中各处局部阻力损失之和(Pa)。
计算管段的沿程阻力损失hf ,可按以下公式进行:hf=RL (3-4)式中R ——每米管长的沿程阻力损失(Pa /m);L ——管段长度(m)。
进行计算时,在已知流量和经济流速的选择范围后,单位管长的沿程阻力损失及值可由事先编制好的各种介质水力计算表中直接查得,从而就可以计算出管段内的沿程阻力损失之值。
计算管件的局部阻力损失hj ,可按以下公式进行:22v hj ρξ= (3-5)式中ξ——管件的局部阻力系数;ρ——输送介质的密度(kg/m3)。
各种不同规格的管道配件及附件的局部阻力系数可查表得出。
在一般情况下,室内外管网的局部阻力可按表3—1进行估算。
表3-1 各类管道的局部阻力占沿程阻力的百分比以上是管道阻力损失的计算方法,然而在日常工作中,我们遇到的总是管段两点间的压力差,而不是阻力损失,那么压力差与阻力损失有何区别?压力差与流速又有何关系呢?——般地说,管段两点间的压力差的数值与该管段的阻力损失是相等的,两者指的是一回事;但管道阻力损失指的是事情的本质,而压力差指的是阻力损失所产生的现象。
由于管道阻力只能通过压力差才能测出来,所以说,压力差与流速的关系,实际上就是阻力与流速的关系。
也就是说,只要知道一段管道两端的压力差和该管段长度,就能算出每米管长的阻力和这段管道内介质的平均流速。
第三节管道的水力计算一、水力计算的任务管道水力计算的主要任务是:1)按已知的流量和允许压力降,计算管道管径。
2)按已知管径和流量,计算管道的压力降及管道中各点的压力。
3)按确定的管径及允许压力降,计算或校核管道的输送能力。
4)根据管道水力计算的结果,确定管道系统选用设备的规格型号。
二、水力计算表为了简化计算的工作量,通常管径和摩擦阻力损失的计算均借助于现成的各类水力计算表进行。
对于计算精度要求不高时,可以直接查表进行计算,能满足一般管道工程计算的要求。
当对计算精度要求较高时,应根据各专业管道水力计算资料及编制使用要求进行计算修正。
现将常用的各种介质输送管道水力计算表予以节选,见表3-2、表3-3、表3-4、表3-5,供使用时参考。
三、流速及管壁粗糙度在进行水力计算时,介质流速是计算的关键因素,不同性质的介质,其允许流速选取范围也不相同,管道水力计算时的流速取值应当在允许的经济流速范围以内。
常用介质的允许流速见表3-6。
管壁的粗糙度是影响管道水力计算的重要因素,管壁越粗糙,阻力就越大。
管道的粗糙度用k表示,常用管材的粗糙度见表3-7。
给水管道水力计算表中,已考虑到管壁锈蚀结垢后,管壁粗糙度的增加。
因此,计算表内未注明左的取值,在一般情况下均可使用。
表3-6常用介质允许流速的选择表3-7 管材粗糙度k值各种动力管道水力计算表中,均注有k值。
在使用时应注意所用管材的粗糙度与计算表中标注的丸值的一致性,若两者不一致时,需将水力计算表中查出的单位阻力损失值乘以换算系数m。
换算系数m 值见表3-8,也可按下式进行计算得出。
表3-8粗糙度换算系数m值4/kk m = 式中k ——实际采用管材的粗糙度;k /——计算表中采用的粗糙度。
四、管径、流量及阻力损失的计算根据已知流量和允许流速选取范围来确定管径,是管道工程中最常见的计算。
其计算式为vq D mρ5.594= 或 vq D v8.18= 式中D ——管道内径(mm);q m ——质量流量(t /h); q v ——体积流量(m 3/h);v ——介质流速(可参考表3-6选取,m /s); ρ——介质密度(kg /m 3)。
例 某段埋地给水管道全长200m ,已知输送流量为79.2m 3/s 几,管内介质流速取1.26m /s ,试选用一合适管径。
解 根据式,将已知数值代人 得D=149mm由计算结果可知,该管段可选用管径为DNl50mm 的管子。
上述例题如还需估算出该管段总的阻力损失时,可按以下方法计算:由已知和计算所得数据,q m =79.2m 3/h ,v=1.26m /s , DN=150mm ,查表3-3可知单位管长的沿程阻力损失R=198Pa/m。
再由式(3-4)hf=RL得hf=2000×198。
再由表3—1取局部阻力hj占沿程阻力的10%,即hj=10%hf,那么总阻力损失为hw=hf +10%hf=(1+10%)hf=(1+10%)×2000×198=435.512kPa例2某一管径为DN32mm的室内蒸汽输送管,管长50m,蒸汽压力为0.3MPa(表压),管段内允许压力降为0.0125MPa,求该管道的输送能力。
解查表3-1可知,该管段局部阻力约占沿程阻力的25%,从而估算R的取值范围R=△P/L(1+25%)=200Pa然后查蒸汽管道计算表34可知,当管径为DN32mm、R取值在200Pa 左右时,其输送介质能力为115kg/h,此时及值为202Pa,略大于200Pa,满足允许压力降的要求。