给水管道工作压力的计算方法
第3章 建筑内部给水系统的水力计算

《建筑给水排水工程》教案 第3章 建筑内部给水系统的计算第2章 建筑内部给水系统的水力计算主要内容:1、设计秒流量(三个的公式要掌握)、给水当量(掌握)2、给水管网的水力计算管径、速度、局部水头损失大概了解3、水质防护(大概了解)4、高层建筑给水系统(自学,要掌握给水方式)2.3给水设计秒流量在讲设计秒流量时我们先要知道三个方面的知识,两个概念1、什么叫设计秒流量,作用:作用:设计秒流量是确定建筑内给水管网的管径及管道的水头损失的依据。
因此,设计流量的确定应复合建筑内部的用水规律。
设计秒流量概念:建筑内的生活用水量在一昼夜、1h 里都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称设计秒流量。
2、设计秒流量计算方法概述建筑内给水管道设计妙流量确定方法世界各国都作了大量的研究,归纳起来有以下三种:经验法、平方根法和概率法。
(1)经验法:它是根据经验制定出几种卫生器具(浴盆、洗涤盆、洗脸盆、淋浴莲蓬头)的大致出水量,将其相加得到给水管道设计流量。
对少数住户的住宅建筑中各种卫生器具,设定同时使用系数确定管中的出水量。
特点:具有简捷方便的优点,但不够精确。
(2)平方根法:基本形式为21bN q g ,但计算结果偏小。
(3)概率法:1924年美国国家标准局亨特提出运用数学概率理论确定建筑给水管道的设计流量。
其基本论点是:影响建筑给水流量的主要参数即任一栋建筑给水系统中的卫生器具总数量(N )和放水使用概率(p ),在一定条件下有多少个同时使用,应遵循概率随机时间数量规律性。
由于n 为正整数,放水使用概率p 满足的条件,因此给水流量的概率分布复合二项分布规律。
该法理论方法正确,但需进行大量卫生器具使用频率实测工作的基础上,才能使用该计算方法。
目前一些发达国家主要采用概率法建立设计秒流量公式,并结合一些经验数据,制成图表,供设计使用十分简便。
3、卫生器具给水当量:为了计算方便,一般以卫生器具的给水额定流量和同时使用的规律来确定流量,即采用各种卫生洁具的当量数进行计算规定以一个洗涤盆的给水额定流量0.2L/s 为一个卫生洁具的当量数,然后将其它种洁具给水额定流量都折算成0.2L/s 的倍数,该倍数即为洁具的给水当量值2.4.2 当前我国使用的生活给水管网设计秒流量的计算公式(一)住宅1、根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:《建筑给水排水工程》教案 第3章 建筑内部给水系统的计算 36002.000T N mK q U g h =式中: 0U :生活给水配水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,%;0q :最高用水日的用水定额,)/(d L ⋅人,见表2.2.1;m :每户用水人数,人;h k :变化系数,见表2.2.1T :用水小时数,h ;g N :每户设置的卫生器具给水当量数。
管道公称压力和工作压力的关系

管道公称压力和工作压力的关系
工作压力是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。
工作压力一般用pt表示。
设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。
一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
设计压力一般用pe表示。
公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。
这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“pa”而不是“n”。
公称压力英文是nominal pres-surenomina:l in name or form butnot in reality(名义上的,有名无实的)。
压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力。
压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40mpa。
设计压力
=1.5×工作压力。
工作压力由管网水力计算而得出。
1mpa =10bar (巴)=
10.2kg/cm2=n/cm2。
试验压力>公称压力>设计压力>工作压力
设计压力=1.5×工作压力(通常)。
给排水专业计算公式大全

给排水专业计算公式大全一、管径计算公式在给排水工程中,计算管道的管径是十分重要的一项工作。
以下是常用的管径计算公式:1. 冷水管道管径计算公式:冷水管道的管径计算公式为:D = 0.88Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为冷水流量(m³/h)。
2. 热水管道管径计算公式:热水管道的管径计算公式为:D = 1.22Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为热水流量(m³/h)。
3. 排水管道管径计算公式:排水管道的管径计算公式为:D = 1.3Q^(1/4),其中D为管道内径(mm),Q为排水流量(m³/h)。
二、水头计算公式水头是指流体在流动过程中的能量,它是给排水工程设计中常用的参数之一。
以下是常用的水头计算公式:1. 水泵扬程计算公式:水泵扬程的计算公式为:H = Hs + Hf + Hp + Hz + Ha,其中H为水泵总扬程(m),Hs为水泵静止扬程(m),Hf为水泵摩擦扬程(m),Hp为水泵压力扬程(m),Hz为水泵升降扬程(m),Ha为水泵附加扬程(m)。
2. 水力损失计算公式:水力损失的计算公式为:hL = f * (L/D) * (V^2/2g),其中hL为水力损失(m),f为管道摩阻系数,L为管道长度(m),D为管道内径(m),V为流速(m/s),g为重力加速度(m/s²)。
三、单位换算公式在给排水工程计算中,常常需要进行单位之间的转换。
以下是常用的单位换算公式:1. 流量单位换算公式:1m³/h = 1000L/h,1L/s = 3.6m³/h,1m³/s = 3600m³/h。
2. 长度单位换算公式:1m = 1000mm,1m = 100cm,1km = 1000m。
3. 压力单位换算公式:1Pa = 0.001hPa,1Pa = 0.0075mmHg,1Pa = 9.8*10⁻⁶atm。
埋地柔性给水管道支墩受力计算的步骤和方法

埋地柔性给水管道支墩受力计算的步骤和方法作者:徐瑞珺来源:《科技创新导报》2017年第18期摘要:该文针对给水管道设计中经常遇到的给水管道需在管道三通、弯头或管道末端处设置支墩,以保证管道运行安全的问题进行了探索研究,对于给水管道不同部位处设置的管道支墩的受力计算以及相关的经验数据、计算公式和注意事项等方面,该文结合日常的实际工作进行了总结。
关键词:给水管道支墩常用数据计算公式验算中图分类号:TU991 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)06(c)-0060-02在给水管道设计中,常在三通、弯头或末端设置支墩,以保证管道运行安全。
支墩设计是否合理,直接影响管道运行安全和工程造价。
在工作中设计人员常花费大量时间找计算公式和参考数据,故该文将工作中查找的资料和经验数据进行了分类总结,并得出:管道与土壤间的摩擦力大于水压对三通、弯头的作用力,可不设支墩;反之则需设支墩,其计算方法可参考以下步骤和方法。
1 计算中常用数据(1)安全等级为二级,设计使用年限50年,结构构件重要性系数γ=1.0。
(2)管道工作压力Fwk=0.4 MPa,管道设计内压FWd.k=0.9 MPa。
(3)管道口径:DN100~DN2000。
(4)管道覆土深度:0.7~2.5 m。
(5)根据计算结果选取土壤对支墩底部摩擦系数:①当等效内摩擦角为20°时,摩擦系数f=0.25;②当等效内摩擦角为28°时,摩擦系数f=0.30;③当等效内摩擦角为35°时,摩擦系数f=0.35。
实际计算结果介于两档之间,按土壤等效内摩擦角较小值选用。
(6)材料重度及地基承载力特征值按地勘资料取;若无相关地勘资料,可参见以下资料计算:①地下水位以上原状土重度γs1=18 kN/m3;②支墩、管件基础顶部覆土重度γs1=16 kN/m3;③主动土压力计算采用回填土重度γs3=18 kN/m3;④地下水位以下土有效重度γs/=10 kN/m3;⑤地下水重度γW=10 kN/m3;⑥混凝土重度γC=23 kN/m3;⑦地基承载力特征值Fak为80 kPa、100 kPa、150 kPa。
2-补充 给水设计流量与管道水力计算(了解)

(四)设计秒流量的确定 一是经验法, 按卫生器具数量确定管径,或以卫生 一是经验法, 按卫生器具数量确定管径, 经验法 器具全部给水流量与假定设计流量间的经验数据确 定管径, 简捷方便, 但精确度较差, 定管径 , 简捷方便 , 但精确度较差 , 不能区别建筑 物的不同类型、 不同标准、 物的不同类型 、 不同标准 、 不同用途和卫生器具的 种类、使用情况、所在层数和位置。 种类、使用情况、所在层数和位置。 二是平方根法 平方根法, 二是 平方根法 , 以单阀水嘴在额定工作压力时的流 20L/s 作为一个理想器具的给水当量, L/s作为一个理想器具的给水当量 量 0.20L/s 作为一个理想器具的给水当量 , 其他类型 的卫生器具配水龙头的流量按比例换算成相应的器具 给水当量, 给水当量,设计秒流量与卫生器具给水当量总数的平 方根成正比,建筑物用途不同比例系数不同, 方根成正比,建筑物用途不同比例系数不同,当量数 增大到一定程度后,流量增加极少, 增大到一定程度后,流量增加极少,导致计算结果偏 小。
(3)其它情况: 其它情况: 1)当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水, )当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水, 又有自行加压供水时, 又有自行加压供水时 , 引入管的设计流量等于直接 供水部分的设计秒流量加上加压部分的最大用水小 时平均秒流量。 时平均秒流量。
(三)最大用水小时平均秒流量的计算
(1)住宅建筑的设计秒流量计算
1)根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、 )根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、 用水定额、使用时数及小时变化系数, 用水定额、使用时数及小时变化系数,按(2-4)式 式 计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
热水热力管网的水力计算

热水管网的水力计算是在完成热水供应系统布置,绘出热水管网系统图及选定加热设备后进行的。
水力计算的目的是:计算第一循环管网(热媒管网)的管径和相应的水头损失;计算第二循环管网(配水管网和回水管网)的设计秒流量、循环流量、管径和水头损失;确定循环方式,选用热水管网所需的各种设备及附件,如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。
第一循环管网的水力计算:1.热媒为热水:以热水为热媒时,热媒流量G按公式(8-8)计算。
热媒循环管路中的配、回水管道,其管径应根据热媒流量G、热水管道允许流速,通过查热水管道水力计算表确定,并据此计算出管路的总水头损失Hh。
热水管道的流速,宜按表8-45选用。
当锅炉与水加热器或贮水器连接时,如图8-12所示:热媒管网的热水自然循环压力值Hzr按式(8-35)计算:式中:Hzr—热水自然循环压力,Pa;Δh—锅炉中心与水加热器内盘管中心或贮水器中心垂直高度,m;p1—锅炉出水的密度,kg/m3;p2—水加热器或贮水器的出水密度,kg/m3。
当Hzr>Hh时,可形成自然循环,为保证运行可靠一般要求(8-36):当Hzr不满足上式的要求时,则应采用机械循环方式,依靠循环水泵强制循环。
循环水泵的流量和扬程应比理论计算值略大一些,以确保可靠循环。
2.热媒为高压蒸汽:以高压蒸汽为热媒时,热媒流量G按公式(8-6)或(8-7)确定。
热媒蒸汽管道一般按管道的允许流速和相应的比压降确定管径和水头损失。
高压蒸汽管道的常用流速见表8-13。
确定热媒蒸汽管道管径后,还应合理确定凝水管管径。
第二循环管网的水力计算:1.配水管网的水力计算配水管网水力计算的目的主要是根据各配水管段的设计秒流量和允许流速值来确定配水管网的管径,并计算其水头损失值。
(1)热水配水管网的设计秒流量可按生活给水(冷水系统)设计秒流量公式计算。
(2)卫生器具热水给水额定流量、当量、支管管径和最低工作压力同给水规定。
(3)热水管道的流速,宜按表8-12选用。
建筑给排水_第2章_建筑内部给水系统的计算
满意回答 : 热水器进水压力 0.1 兆帕的压力就可以,自来水管道压力 就行。没有自来水,家用自吸水泵也可以。 一般水压在 1 公斤左右,也有大有小,自来水一般足够, 你住在楼顶可能不够,建议安装增压泵。 1公斤压力约等 于10米。 我家的电热水器比水塔低五米,完全能加水, 海尔的热水器
二、给水方案 建筑内采用分区供水方式。生活给水系统分为 高、低两个供水区,即至1~3层及地下室为低区,由 室外给水管网直接供水,管网布置成下行上给式。 4~15 层 为 高 区 , 采用水泵、水箱 联合供水方式, 管网布置成上行 下给式。
列表进行水力计算 :
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
低区室内给水所需要的压力: H = H 1+ H 2 + H 3+ H 4 根据附图1及表2可知: H 1 = 9.0 + 0.8 -(-2.50)= 12.30 mH2O = 123 .0 kPa (其中0.8为配水龙头距室内地坪的安装高度)。 H2 =1.3 ∑h y = 1.3×59.4 kPa = 77.22 kPa H4 = 15 kPa (即最不利点配水龙头的流出水头)。 H3为水表的水头损失,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该 水表的水头损失为:
满意回答 :
可能是水塔内水位高度不够,水压低,可以提高水塔内的 水位高度。在进水口加装一台抽水泵,根据管径选择功率 合适的电机; 可以手动启停水泵电机,也可以用液位继电器,根据水塔 内的水位高低自动启停水泵电机。知道:水压不足问:
电热水器进水最低需要多高水压,也就等于多少米高的水 塔就可以使用了?直接用水泵打可以吗?
6.管网水头损失的计算
(1) 沿程水头损失 hl = i L 式中: hl——管段的沿程水头损失,kPa; i —— 比摩阻,管道单位长度的沿程水头损失,kPa/m。 L——计算管段长度,m。
2 建筑内部给水系统的计算(整合)(配《建筑给排水工程》第六版)
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计算步骤: 1). 根据住宅配臵的卫生器具给水当量、 使用人数、用水定额、使用时数及小时变化 系数,计算出最大用水时卫生器具给水当量 平均出流概率:
q0 mK h U0 (%) 0.2 N g T 3600
式中:
(2.3.3)
—— 生活给水管道最大用水时卫生器具给 水当量平均出流概率(%);
2.1
2.1.1
给水所需的水压
给水目录
在方案或初步设计阶段,对层高不超过3.5米 的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需 的压力(自室外地面算起) . 建筑内给水系统所需压力估算: (三层以上每加一层加40 kPa即4m水柱)
1 层数 (n) 需水压 (kPa) 100 2 3 120 160 4 200 5 240
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例2:有一综合楼共18层: 1~4层为商场,总当量数为280 5~8层为办公室,总当量数为160 9~18层为宾馆,总当量数为280 求:计算该楼生活给水管设计秒流量时的a值。 解: N a N
i gi z gi
=(1.5x280+1.5x160+380x2.5)÷(280+160+380) =1.96
2.2 给水系统所需水量
3. 最大小时用水量
Qh Qd K h Qp K h T
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Kh
Qh Qp
Qh Qp K h
(2.2.2) (2.2.3)
—— 最大小时用水量(L/h) 用水量最高时一个小时的用水量; —— 建筑物内每日或每班的用水时(h), 根据建筑物的性质决定;
—— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。
【精品】5室内给水系统的水力计算
• 2.消防用水量 • 按照我国《建筑设计防火规范》(GBJ17-86)的规定, 各种建筑物消防用水量及要求同时使用的水枪数量 可查表2.9和表2.10。
2.4.2
室内给水配管计算
• 室内给水系统配管计算,是在绘出管网轴测图后进行 的。其目的是求定各管段设计秒流量后,正确求定各 管段的管径、水头损失,决定室内给水系统所需的水 压,进而将给水方式确定下来。 • 1. 设计秒流量 • 在建筑物中,用水情况在一昼夜间是不均匀的,并且 “逐时逐秒”地在变化。因此,在设计室内给水管网 时,必须考虑到这种“逐时逐秒”的变化情况,以期 求得最不利时刻的最大用水量,这就是管网计算中所 需要的设计秒流量。
• 2.4.1 室内给水所需水量 • 2.4.2 室内给水配管计算 • 2.4.3 管道水头损失的计算 • 2.4.4 室内给水所需水压
2.4.1 室内给水所需水量 • 建筑物内生产用水量是根据工艺过程、设备情况、 产品性质、地区条件等确定的。计量方法有两种: 一种是按消耗在单位产品上的水量计算;一种是按 单位时间内消耗在某种生产设备上的水量计算。无 论哪种计算方法,生产用水在整个生产班期间内比 较均匀且有规律性。 • 建筑物内的生活用水为满足生活上的各种需要所消 耗的用水,其用量是根据建筑物内卫生设备的完善 程度、气候、使用者的生活习惯、水价等因素确定。 生活用水,特别是住宅,一天中用水的变化较大, 而且随气候、生活习惯的不同,各地差别也很大。 一般来说,卫生器具越多,设备越完善,用水的不 均匀性越小。
• 建筑内给水管网的设计秒流量与建筑物的性质、人 数、人们活动的情况、水的使用方法、适当的卫生 器具设置数、卫生器具给水流率有关,世界各国在 这方面进行了不少研究,制定出建筑内管网秒流量 的计算方法,寻求出相应的计算公式:一是经验法, 虽然简捷方便,但不够精确;二是平方根法,其计 算结果偏小;三是概率法,该法理论方法正确,但 需在合理地确定卫生器具设置定额,进行大量卫生 器具使用频率实测工作的基础上,才能建立正确的 计算公式。目前一些发达国家主要采用概率法建立 设计秒流量公式,然后又结合一些经验数据,制成 图表,供设计使用十分简便。当前我国生活给水管 网设计秒流量的计算方法,按建筑的用水特点分为 两种:
浅谈给水设计管道的各种压力
浅谈给水设计管道的各种压力发表时间:2018-01-22T17:34:52.367Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:崔明霞[导读] 摘要:给水管道作为城市建设极为重要的一部分,它的好坏将直接关系到人民群众的生产生活状况。
新疆建筑科学研究院有限责任公司摘要:给水管道作为城市建设极为重要的一部分,它的好坏将直接关系到人民群众的生产生活状况。
本文就压力管道的概念和设计进行分析,总结了其在设计中常见的各种压力设计。
关键词:压力管道;设计说到压力,人们不禁会想到生活中的各种压力,如经济压力,感情压力,工作压力等等,而本文所要说的压力却是在给水管道的设计中,管线设计所要涉及到的各种压力。
在实践工作中会遇到各种管道的压力问题,其中会遇到对一部分压力问题拿不出合理有效的针对性措施,这就需要设计者查阅相关资料规范,借鉴前辈丰富的经验指导,通过学习和总结归纳,完善出合理的解决问题的措施。
1给水管道各压力指标概念给水管道设计中比较重要的压力指标有五种,分别是设计压力,工作压力,试验压力,公称压力和注水试验压力。
下面就这几个压力的概念先解释一下。
1.1设计压力:是设计时提出的压力指标,通常是最大压力;是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。
一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
设计压力一般用Pe表示。
1.2工作压力:是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。
工作压力一般用Pt表示。
1.3试验压力:管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。
试验压力一般用Ps表示。
1.4公称压力:一般用PN表示,是指与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力。
是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。
一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa,市政给水常用的是1.0,1.6MPa。
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给水管道工作压力的计算方法
摘要:PVC-U管材因其重量轻、水力条件好、使用寿命长、安装简
单等优点在各种供水管网中应用日益普及。但是,大口径PVC-U管
材与传统管材相比因价格较高,建设期投资较多,而当今工程方案比
选往往忽略动态费用(例日常运行费用等),影响了其推广应用。为
此,通过对PVC-U管材与传统管材的技术经济比较,为大口径PVC
-U给水管的推广应用创造条件。
一、引言
以传统管材(球墨铸铁管、混凝土管道)为计算准则,在传统管材最
优实用流速下,以相同输水能力为基准,结合同规格PVC-U管材进
行分析比较。
原始数据:管线流量取Q总=50000 m3/d =0.5787 m3/s;
管材选择:球墨铸铁管材DN800(K9级);
混凝土管DN800
PVC-U管材Φ800×19.6mm
管线长度:L =19000m
参考依据:《室外给水设计规范》中华人民共和国国家标准
《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》中国工程建设标准化协会
标准
二、管道的技术可行性分析
1、流速计算:
式中 di:管材内径(m)
u:管内水的平均流速(m/s)
Q:管材输水量(m3/s)
球墨铸铁管DN800(K9级)流速
=1.15 m/s
混凝土管DN800 流速
=1.15 m/s
PVC-U管材 流速
Φ800×19.6mm(0.63Mpa)管材
=1.27米/秒
结果表明,三种管材流速均在经济流速范围之内,是可行的。
2、水力计算:
球墨铸铁管水力计算
球墨铸铁管内流速<1.2 m/s时,单位水头损失可由下式计算。
式中: :每米管道的水头损失(米)
:管材内径(m)
:管内水的流速(m/s)
代入得水力坡降系数
=0.0029m
钢筋混凝土管水力计算
流速系数C可按下式计算
式中: :每米管道的水头损失(米);
:管材内径(m);
R:水力半径 满流取d/4;
:管内水的流速(m/s);
C:流速系数。
代入得单位水头损失
=0.00222m
PVC-U管材水力计算
塑料管的沿程损失可计算如下:
水力摩阻系数λ由下式计算
先确定管内流体的雷诺数Re
=966216
式中 Re:管内流体的雷诺数
di:管材内径(m)
u:管内水的流速(m/s)
υ:水在20℃下的粘度=1×10-6 (m2/s)
故Φ800×19.6mm管材λ
=0.011
沿程水头损失由下式计算:
=0.0012米水柱
结果表明,PVC-U管材由于内壁相当光滑,单位长度水头损失小于
同口径铸铁管材或混凝土管,可有效降低水泵的扬程,节约运行成本。
3、水锤压力计算:
对停泵水锤压力增值可由以下公式计算:
其中压力波回流速度
式中 :水锤压力(m)
:流速变化,取平均流速
a:压力波回流的速度(m/s)
:水的重力密度取10×103N/m3
K:水的体积模量取2200×106 N/m2
Ep:管材的弹性模量,PVC-U管材取3000×106 N/m2,球墨铸铁
管材取160000×106 N/m2,混凝土管取206000×106 N/m2
di:管材内径
en:管材壁厚
压力波回流速度计算:
球墨铸铁管材
=889.8m/s
则水锤压力增值
=104.4米水柱
钢筋混凝土管
=1374m/s
则水锤压力增值
=161米水柱
PVC-U管材 Φ800×19.6mm:
=267m/s
水锤压力增值
=35米水柱
计算结果表明:因为PVC-U管材较球墨铸铁管材、钢筋混凝土管材
具有更低的弹性模量,水锤压力的增值明显降低,可有效防止水锤压
力波动对管材本身造成的危害,提高管道运行的安全性能。
4、PVC-U管材最大埋深计算
管道在外压荷载作用下的竖向变形计算公式:
式中 DL:变形滞后系数,取1.2
Kb:管底弧型土基的基床系数,当土基支撑角≥90°时,一般采用0.1
EP:管材弹性系数,取3KN/mm2
IP:管壁单位长度惯性矩e3/12(e为管材壁厚)
Ed:回填土综合变形模量,取3×10-3KN/mm2
D:管材外径mm
r0:PVC管计算半径 (D-e)/2 mm
W:作用在管顶的最大土载荷KN/m
γ:土的容重取18×10-9KN/mm3
H:管顶最大埋深mm
F:作用在管顶的最大动载荷,当埋深大于3米时不考虑动载荷
塑料管材在外压载荷作用下的竖向变形量不宜大于管直径的5%,当
计算管材的最大埋深时,取F=0,计算Φ800×19.6mmPVC-U管材
的最大埋深:
=5m
以上计算均为保守计算,如考虑柔性管“管-土共同作用”,实际最大埋
深可大于理论计算埋深。不难看出,PVC-U管材具有良好的抗外压
性能