长距离倒虹吸重力输水管线过流能力影响因素

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长距离重力流倒虹吸管道充水过程控制

长距离重力流倒虹吸管道充水过程控制

长距离重力流倒虹吸管道充水过程控制
李峰
【期刊名称】《水利建设与管理》
【年(卷),期】2018(0)9
【摘要】长距离重力流倒虹吸管道系统在充水过程中由于管道内大量气体存在,运行工况复杂,充水过程中极易造成运行事故.本文以天水市城区引洮供水工程秦州段管道充水过程为例,从充水前准备、管路充水、注意事项、常见问题处理等方面对充水过程控制进行探讨,可为同类工程运行提供参考.
【总页数】4页(P77-79,84)
【作者】李峰
【作者单位】甘肃水投天水供水有限责任公司,甘肃天水741000
【正文语种】中文
【中图分类】TV523
【相关文献】
1.长距离重力流输水管道充水调试关键问题探讨 [J], 齐向南;高小涛;刘建红;秦俊芬
2.基于长距离管道重力流输水工程设计研究 [J], 宋岩
3.长距离高落差有压重力流废水管道设计 [J], 杨艳;樊旭
4.关于长距离重力流输水管道管压的选择 [J], 张志刚
5.基于格子玻尔兹曼的管道重力流充水和排空三维瞬变过程模拟 [J], 孟兆芳;蒋劲;李燕辉;符向前
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倒虹吸工程设计分析与探讨

倒虹吸工程设计分析与探讨

倒虹吸工程设计分析与探讨近年来,倒虹吸工程因其施工方便、节约劳动力等优点而被广泛应用于山区和黄土高原地区的输水工程中。

倒虹吸是渠系建筑物中的一种交叉建筑物,当渠道与河流、谷地、道路、山沟以及其它渠道相交时,为连接渠道而设置的压力管道。

倒虹吸工程管道顶部在冰冻层以下,防冻性能好,工程不易损坏,基于此,本文主要对倒虹吸工程设计进行分析探讨。

标签:倒虹吸;工程设计1、前言我国农田水利建设中,修建了大量的倒虹吸管,对建设旱涝保收、高产稳定农田及供应城市工业和生活用水都起到关键性的作用。

进行工程设计时,从整个设计流程来说,需要保证计算的准确性和合理性,才可以使得工程设计产品达到最理想的效果。

2、工程概况西北某倒虹吸工程设计管道长度达2500m,最大工作水头达300m,管径达0.8m,属于大型倒虹吸工程。

由于原工程已不能满足安装使用要求,因此需重建倒虹吸。

工程建成后,可增加灌溉面积达453.3hm2,不仅能有效改善农业缺水的局面,还可充分发挥灌区提高农业产量的作用。

3、倒虹吸工程设计3.1工程布置分析西北某倒虹吸工程布置时应考虑以下要点:①倒虹吸管径大,管线长达2500m,占地面积大。

为减少占用耕地,降低征地费用,选在原管线上重建。

②倒虹吸管线总体布置应根据地形、地势在管线轴向应为一直线,以减少管线长度,在竖向应为折线,局部做填挖处理。

③倒虹吸管道在谷底要跨越现代河床和公路,现阶段河床水流较小,宽约2m,河流纵向坡降为2%,管道布置应考虑河流的洪峰流量和公路车辆情况,原设计中采用支墩的跨越方式,历经40年未发生过特殊情况,应继续采用此跨越形式,并设计支墩基础防冲刷。

通过分析当地地形,了解原工程的使用及管理情况,综合考察各种因素,重建工程管道仍布置在原管线上,经过村庄,横跨沟底公路,自沟右岸向左岸供水,倒虹吸跨越段呈不对称V型,两岸地形坡度25°~35°,局部较陡,可达45°。

3.2管材选择西北某倒虹吸工程具有计算水头高、管线长的特点,其最大工作压力可达3.0MPa,属国内罕见。

长距离输水工程中的技术问题分析

长距离输水工程中的技术问题分析

长距离输水工程中的技术问题分析随着输水工程的发展和社会经济的发展,长距离输水工程将会越来越多,以下是搜集的一篇探究长距离输水工程技术问题的论文范文,供大家阅读查看。

我国是一个水资源较为丰富的国家,但是由于我国人口基数大,人均水资源占有量非常低,远远低于世界人均水资源占有量,被联合国列为贫水国。

另外,我国幅员辽阔,存在严重的水资源分布不均现象,南方的水资源占全国水资源的80%左右。

而且,随着气候变暖,我国北方的水资源越来越少,因此,跨流域调水工程成为缓解这种水资源分布极度不均衡的重要方法措施,从而带来了长距离输水工程。

长距离输水一般可以分成重力流输水和压力流输水两种形式,在有条件的情况下,选择重力流输水能取得更好得节能效果。

下面就长距离输水工程中的技术问题进行分析。

1、长距离输水工程中管材的合理选择长距离输水工程中,管材的选择需要依据工程的规模、工程的重要级别、压力等级、输水距离的长度、沿途地质水文条件、管道的性能等因素,进行技术性、经济性、安全性等方面的综合评估,然后确定管材。

我国幅员辽阔,不同地区的地质条件等有很大差异,同时经济发展状况和管材的应用情况也有很大差异。

而每一项长距离输水工程都具有其独有的特点,这使得管材的选型也非常复杂。

某一种管材在一个工程中运用取得较好的经济、安全、质量效果,但是在另一个工程项目中可能就取不到这样的效果了。

根据多年的实践经验,长距离输水工程中的管材主要有离心球墨铸铁管、钢管、玻璃钢管、预应力混凝土管、钢筒混凝土管这几种。

其中,预应力混凝土管是成本最低的管材,在我国已被广泛运用到长距离输水工程中,但是其自重大,因此选用该管材时必须严格控制工作压力,将其控制在0.4-0.8MPa 之间为宜,也正是因为这一缺点,影响了预应力混凝土管在长距离输水工程中的应用推广。

某市政长距离输水工程中,其原定设计中选择钢筒混凝土管作为重力流管道,选用钢管作为压力流管道,在局部地方进行阳极保护。

市政给排水管道长距离顶管施工的主要影响因素及控制要点分析

市政给排水管道长距离顶管施工的主要影响因素及控制要点分析

市政给排水管道长距离顶管施工的主要影响因素及控制要点分析市政基础设施建设是一个复杂而长远的过程,其中保证城镇居民的正常用水和排水是我国各城市市政基础建设给排水管理部门的首要职责。

在城市基础建设过程中,前期规划过程中不可能做到面面俱到,大多数城市规模已经初步形成,各种设施已经基本完善,导致在城市给排水管网改造过程中,无法进行沟槽开挖正常施工。

为了不影响城镇居民的正常出行和生活,这就要求施工单位在施工过程中优先采用顶管或者牵引管施工。

本文通过分析市政给排水管道长距离顶管施工的主要影响因素,并且探究如何有效的控制这些因素,保证施工生产顺利开展。

标签:市政;给排水管道;长距离;顶管施工引言如果利用传统的给排水管道沟槽开挖铺设施工工艺,会直接影响城镇道路的本来面貌以及人们的正常出行。

一、长距离顶管施工的主要影响因素分析长距离顶管施工的主要影响因素,就要了解顶管施工的基本施工过程。

顶管施工的优点是能够有效的避免给排水管道的铺设造成市政公路的挖掘和破坏,穿越河流、渠道。

长距离顶管施工工艺,只需要在一个方便施工的特定范围内制作沉井,然后通过土压平衡、泥水平衡、气压平衡等方式,按照指定的路线进行管道顶进铺设。

利用这种施工工艺进行管道铺设,不仅能够保留公路的原貌,避免影响人们的正常交通,还能够为我国的节能减排方面做出贡献。

通过对基本施工过程的分析,可以知道长距离顶管施工的主要影响因素为以下几个方面。

首先,顶管工具头的选择,顶管机机头直径必须符合设计的尺寸和满足功能性需求,直径并略大于管道直径20㎜,与工具管连接紧密不渗水,外壳圆顺无变形,各管路的连接处应不漏水、不漏油,刀头安装牢固,满足长距离顶进磨损要求。

其次,因为距离比较长,所以需要液压推动装置给予的推动力就比较大,如果推动力过大会对沉井及后靠背产生结构性破坏,同时会影响管材的使用寿命,如果推动力过小,又不会达到预期的顶进距离,所以必须设置中继间,逐级增加推进力。

大流量输水工况下倒虹吸流态异常问题的处置及探讨

大流量输水工况下倒虹吸流态异常问题的处置及探讨

大流量输水工况下倒虹吸流态异常问题的处置及探讨摘要:南水北调中线工程是我国实现国土、水资源和人口及社会经济优化配置的战略性跨流域供水工程。

工程2014年12月12日正式通水以来,已累计供水112.87 亿m3。

(截止2017底)及5310 万人口。

通过优化调度实现了对黄淮海平原多条河流的生态补水。

本文以南水北调中线干线卫辉管理处所辖渠道倒虹吸为例。

通过具体的工程实例,阐述了在大流量输水工况下倒虹吸流态异常问题的处置方法,探讨了流态异常产生的原因。

关键词:问题;大流量输水;分析;处置过程卫辉管理处所辖共3个倒虹吸控制闸、1个倒虹吸节制闸。

分别为:山庄河倒虹吸控制闸、十里河倒虹吸控制闸、香泉河倒虹吸节制闸、沧河倒虹吸控制闸。

均为三孔一联箱涵式倒虹吸。

倒虹吸节制闸按照闸前常水位工况控制,控制闸为闸门全开状态。

一、问题提出自通水以来,卫辉段渠道流量大部分时段维持在80~100m3/s。

目前进入大流量输水工况,总干渠流量在180~210m3/s,已接近设计流量250m3/s。

大流量输水期间,在巡检中发现十里河、山庄河倒虹吸出口出现流态异常。

出口闸室内水位相比较其它同类型同工况的控制闸(沧河倒虹吸)波动较大。

其中,倒虹吸中孔出口出现周期性异常水声及涌浪。

进口闸墩两侧出现周期性旋涡。

观察该旋涡有别于其它闸孔的旋涡形态。

二、初步分析经过现场观察和比较其他类似倒虹吸控制闸。

例如,沧河控制闸出口为淹没出流状态,出口流态则平稳,无异常水声和涌浪。

因此,初步分析认为出现流态异常的主要原因是:倒虹吸控制闸出口出现了明满流交替现象。

即出口孔口段处于非淹没出流和淹没出流交替的工况。

三、问题处置过程卫辉管理处调度科发现在总干渠大流量输水工况下,十里河、山庄河倒虹吸出口流态异常后,处领导高度重视。

组织调度科人员多次到现场排查,并持续观察该渠段水位、流量及流态情况。

调度科向分调领导做了专题汇报。

建议:十里河、山庄河控制闸的闸门降落到水面一下,在不影响过流能力的前提下,适当壅高倒虹吸出口水位使倒虹吸出口水位满足淹没出流的条件。

长距离输水管线施工难点及应对措施

长距离输水管线施工难点及应对措施

长距离输水管线施工难点及应对措施摘要:长距离输水管项目的特征是线路长、施工周期长、投资大和难度技术高。

在施工过程中,很难监视项目的进度和质量。

本文深入讨论了长距离输水管道项目构建的技术要点和质量控制措施,以期为相关实际工作的开发提供一定的理论参考。

关键字:长距离输水管;建筑技术;施工难点;对策1长距离输水管建设技术以某工程为例:水库的输水工程为管道工程,全长31.18655km,沿线设2个自流灌溉分水口,一个设在西侧,一个设在管线末端水库东北侧。

1.1管道设计在建立长距离输水管项目时,必须首先优化管道布局计划。

水管的入口连接到核心区域的隧道末端。

入水口流量为1.35 m3/s,水入口管中心的高度为2192.594 m。

为了确保安全稳定的供水,入水口的水管配备了流量控制阀,以控制整个供水管的水流速度。

管道的总长度为31186.55 m,出水口管中心的高度为2069.477 m。

该线路沿线有2个自流灌溉水出口,在29#管道的末尾,QSH14+254,500里程,在东北侧线的尽头。

1.2选择管在长距离输水管项目中,管道是影响该项目质量的重要因素。

如果所使用管道的质量不高,会影响整个管道项目的耐用性、安全性和可靠性,将大大降低施工质量的质量。

因此,选择管道材料时,应根据相关的原则和要求选择适当的管道材料。

例如,管道需要对地质和基础具有很强的适应能力,安全系数符合标准,具有较强的反腐蚀性能,材料的价格相对合理,管道应易于维护。

在该项目的设计中,根据经济、安全和适应性进行了详细的考虑,并最终选择了合适的钢管。

与铸铁管和玻璃管相比,钢管对压力具有很强的抵抗力,可以应对不良的变形问题,结构安全可靠,价格相对合理,并具有良好的适应性。

1.3管道结构设计在长距离输水管道项目的建造中,有必要根据管道供水压力和建筑区域的地形合理地确定管道支架的类型,以确保输水管道的供水稳定。

对于该项目的管道支撑类型,经过大量的分析和选择,最终确定了支撑环的鞍座轴承。

倒虹吸管过流能力校核举例讲义


z
2
0.716
2.36 0.781.582
19.6

0.491m
案例计算:
倒虹吸管过流能力校核
(2)流量系数计算
பைடு நூலகம்(3)流量计算

1
i
A2 Ai2

2gLi Ci2 Ri
gAAi22
1
A2 A22
=
1
=0.509
0.716 2.36 0.78
水力分析与计算
Q A 2gz2 0.5092.27 19.60.4912 7.17m3 /s

2gLi Ci2 Ri
gAAi22
1
A2 A22
水力分析与计算
A、 Ai—管道出口断面及计算管段断面
面积;
ζi——为管道某一局部能量损失系数, 不包括管道出口处但包括管道进口处;
Ci、Ri、Li——分别为管身计算段水流 的谢才系数、水力半径和管长。
倒虹吸管过流能力校核
案例计算:
(1)倒虹吸进出口水面落差值Δz2
水力分析与计算
案例:
倒虹吸管过流能力校核
某水库干渠工程与河流相交。由于洪水位过高,拟建倒虹吸管
。其设计基本数据如下: 设计流量Q=7.17 m3/s;倒虹吸进口前设 拦污栅,管段有两弯段转角,第一、第二弯段转角均为30°急转弯 管;上下游渠道断面相同,底宽b=2.4m,边坡系数m=1.5,糙率 n=0.025,设计流量时水深h0=2.1m,进口渐变段末端底宽为4.5m ,拟设计双排管,管径1.7m,试校核渠道过流能力。
ζ拦=1.83×(1.6/18)4/3sin80°=0.072

A2 A22

淤积状态下渠道倒虹吸过流能力分析

淤积状态下渠道倒虹吸过流能力分析摘要:通过南水北调工程中线的渠道倒虹吸工程作为范例,分析过流能力与管道淤积程度的关系。

本文首先将简述范例工程的概况,分析和计算渠道倒虹吸工程的过流能力,详细阐述具体的结果,希望可以为相关单位和个人提供有用的参考。

关键词:淤积状态;倒虹吸;渠道;过流能力;结果分析本文的范例工程属于全线自流供水,施工除天津干线以及北京段以外,属于开敞式明渠,对渠道的过水断面的施工使用的是混凝土衬砌,渠道的二级边坡通常使用框格植草护坡。

因为在施工的过程中,由于天气的原因导致沿线渠道边坡汇入了大量的风沙与雨水,导致泥沙大量进入渠道,导致渠道内水的泥沙量大幅提升,从而很容易会造成渠道淤积问题。

并且,渠道倒虹吸属于比较低的区段,更加容易出现淤积的问题。

而且,在倒虹吸淤积后,必然会导致管道的过流能力降低,从而极大的影响全部渠道的正常运行。

一、范例工程概况简述本文选取的是我国南水北调中线工程中的一段渠道倒虹吸工程作为范例,该工程位于河北省某市某县西南11.4公里处,西北方向距离临市有24.5公里,东方距离京广铁路有5.4公里,是一座大型河渠交叉建筑物。

这座建筑共有五个部分组成,全长有579米。

管身段长度为438米,进口检修闸长度为11米,出口渐变段长长度为58米,进口渐变段长度为52米,出口节制闸长度为20米。

该建筑的管身结构为三孔一联的钢筋混凝土箱形结构,其单孔过水断面尺寸为宽6米,高6.1米。

倒虹吸的设计流量为每秒165立方米,加大流量为每秒190立方米。

其设计水头为0.25米,进口设计水位高度是74.13米,出口设计水位高度是73.88米,进口加大水位高度是74.54,出口加大水位米高度是74.29米[1]。

倒虹吸进口闸前水位没有实测数据,而通过对其进行实践检测后我们发现,闸门处于半开启状态,该建筑的倒虹吸实际流量为每秒85.56立方米,倒虹吸出口节制闸的闸后水位高度是73米左右,而闸前水位高度是74米左右[2]。

市政供水工程中长距离输水问题探讨

市政供水工程中长距离输水问题探讨摘要:长距离输水管道被广泛用于市政供水工程系统改造中。

在长距离输水管道施工中,由于管道投资占工程总投资比重较大,管材、管径的选择必须结合工程实际进行综合技术经济比较确定。

同时由于长距离输水管道的压力高,在设计中必须考虑安全运行措施和便于检修的措施。

基于此,本文对市政供水工程中长距离输水问题进行探讨,以供参考。

关键词:市政工程;供水工程;长距离输水近年来,长距离输水在市政供水工程的建设过程中越来越普遍,与一般输水工程相比,长距离输水压力更大、输水线路更长,对于工程各方面质量要求较高。

因此,在市政长距离输水工程建设过程中,必须加强质量控制,做好输水线路的布置和管材的选择,采取合理措施有效解决输水过程中的水锤问题及管道防腐问题,确保工程安全、稳定运行。

1 长距离输水管道常遇到的问题(1)输水距离过长,尤其输送的原水常常造成管内堵塞现象;(2)长距离输水一般考虑双管敷设,但有些未考虑联通管,导致单管发生事故,则整条管路无法使用;(3)未进行水锤影响分析,导致管道经常爆管;(4)管道防腐未做好,经常容易腐蚀;(5)管道排气设置不合理,导致产生气阻;(6)减压措施不合理导致爆管。

2 市政供水工程中长距离输水线路布置与管材选择2.1 输水线路的走向布置输水线路长、输水压力大是长距离输水的主要特点,这类供水工程经过的区域较多,因此地形变化较为复杂,在布置输水线路走向时,应当满足安全性、经济性、环保性和便捷性原则,尽量减少对土地的占用。

除此之外,长距离输水线路的布置还要满足城市规划与经济发展要求,具有表现为:(1)在布置输水线路时,应当与城市总体规划要求相符,减少工程施工对交通的影响。

供水工程运行期间还要便于定期的养护和维修,确保线路布置的科学性、合理性与经济性;(2)在选择输水线路之前,相关人员应当认真考察施工区域的实际情况与地形地质条件,尽可能使线路不穿过障碍物,便于工程施工的顺利开展;(3)如果输水线路需要布置在隧洞洞线,应当对有利地形进行充分利用,对于地形的完整性、山坡坡度和洞口地质问题进行综合性考虑,合理安排施工场地。

长距离有压重力流输水在供水工程中的设计及应用

长距离有压重力流输水在供水工程中的设计及应用摘要:对于一些水资源稀缺的地区,为了满足基本的生活用水和工业用水,必须要依靠相关的管道进行输水。

为了保证长距离输水的安全性,供水工程一般会利用有压重力流进行输水,本文就此进行探讨。

关键词:长距离有压重力流输水供水工程设计应用我国水资源分配不均的现状,阻碍了一些地区经济的发展,为了促进这些地区的发展,需要往这些地区进行输水。

由于长距离有压重力流输水工程,在输水的过程中,具有水分蒸发少、环保等优点,被广泛应用在了供水工程中。

但是,为了保证输水的安全性,必须要对其进行合理的设计,计算输水的水力,合理的布置管道,才可以保证供水工程的长远发展。

本文以青海海东地区的输水工程为例,进行探讨。

一、工程概况循化撒拉族自治县位于青海省东部,地处青藏高原边缘地带,祁连山支脉拉鸡山东端,四面环山,山谷相间,黄河流经县境,川道平衍,森林茂密,农田肥沃,牧草丰美。

小积石山支脉——达里加山位于境内东部,周毛卡山位于南部,郭毛喀山位于西南部。

由于黄河流贯全境,四周又多是高山,大西北干燥的季节风相对来说不易侵入,黄河上空蒸腾的水分增加了空气中的湿度。

形成了高原大陆性气候,其特点是:气候温和、夏无酷署、冬不甚寒、日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差悬殊。

降雨量少,蒸发量大,春季十年九旱,多东南风,夏季雷暴雨,冰雹频繁,从黄河沿岸到南部山区,海拔逐渐升高;随之光、热、水垂直变化也很明显。

全年降雨量264.9毫米,南北差异很大,分布不匀,主要降水量集中在6-8月,占全年总降水量的63.5%。

循化县白庄镇至清水乡人畜饮水工程设计规模4902.18m3/d,输水干管管道全长50.15km,全线采用有压重力流输水。

管道多建设于山脚,项目区位于青藏高原东部与陇东黄土高原的交汇地带。

在内外地质营力的长期作用下,形成了河谷、丘陵、山脉相间的地貌景观,按地貌的成因类型和形态特征,可将区域内的地貌划分为构造剥蚀中山、构造侵蚀低中山—丘陵、山前洪积平原及河谷冲洪积带状平原几种基本类型。

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水力半径 : 收稿 日期 :0 11 -4 2 1 -02
通过上述计算 方法 可推算 出管线 各点动水 压力值 , 绘制动 水 压力线 , 可找 出最 大动水 压力 值。由于动 水压 力小 于静水 压力 , 在此就不赘述 了。此推 算均是 在管线 全线 为有压 流时 的计算 方
计算方法如下 :
1 原 因的分析 查找
管道输水能力无法达到设计效果 , 应对其 管径、 量、 首先 水 水
压等 主要 指标 进行水力 验算 分析 , 查找原因 。
按总水头损失 8 .0m考虑 , 65 水流至桩号 1 8 0处 , O+ 2 水头损
失 为{
×.44 。处 线 程 3.m 8 =.m此 管 高 为58 , 6 1 5 3 40
最大动水压力 一般应 在倒虹 吸底部 区段 。根 据恒 定流 能量
方程 ( 伯努利方程) 推算出最大动水压力为 5 .7m, 9 2 在桩号 1 0+
8 0处 。 2
输水流量 降低 , 重影 响 了工程效 益 的发 挥 , 严 究竟 是什 么原
因造成 的, 笔者 对此进行 了分 析探讨 。


I .0
.。 5 m


则:
"=1 3 9 r/s . 9 n .
Q=d 2
图 1 输水 管道纵 断面示意图( 单位 : ) m
删 =
X3 1 . 4×1 3 9=0. 9 .9 3 5 m
工程设 计 文 件 中论 述 : 道 经 济 流 速 一 般 在 0 6 m s~ 管 . / 2 2 / , .5m s选用 0 o管合理 可行 , 合流 速及 水头要 求 , 符 对应 计
可断定管道的设计 口径 60 0 完全满 足输水 能力 需要 , 不是造成 输
水能力降低 的原 因。
12 输 水 管路 压 力的水 力验 算 .
压力管道在运行和关闭时所承受 的压力一般有 三种 : 1 闸 阀关闭承受的静水 压力 ; )
1035 15 .7 l 0 3
12 .7 3
与进水 E水位高差 为 107 所以该桩号处动水压力为 1 . — l 0 .0 m, 07 00
4 .3= 9 2 14 5 .7I n水头 。
1 1 输水管口径的水力验算 .
集水 井和水厂混 合井水位高差 H= 65 I 8 .0I。 T 管道粗糙 系数 n= . 1 。 0 025
计最大输水流量可 以达到 13 0m / 。 5 h
. 1 该工程于 19 9 3年 1 0月竣工运行至今 已 1 , 8年 输水流量在前 1 2. 最大静水压力 最 高点水位 4 55 管 道最低点 高程 3 7 9 5 .0m, 4 .2m。 1 0年控制在 11 3h左右, 0 m / 0 以后均控制在 90m/ 1 0 3h 0 3h~ 0m / 。 0 输水管线最大静水压力为 175 0 .8m水头 , 在桩号 1 + 5 2 6 0处。 因为在输水流量超过 110 m / 0 h时, 极易 发生爆 管或 漏水事 故 , .. 据统计在 1 5次爆管 或漏 水事 故 中, 输水 流量 均在 110 m / 1 2 2 最大动水压力 0 h一 140 m / 0 h范围 , 而且发生 区段均在桩号 9+ 0 5 0~1 20处 , 3+ 0 该 段也是倒虹吸最低段 。

14 ・ 3
第3 8卷 第 5期 2012年 2 月
山 西 建 筑
SHANXI ARCHI TECTURE
Vo . 8 No 5 13 . F b 2 2 e . 01
文章 编号 :0 9 6 2 2 1 ) 50 3 — 2 10 — 85(0 2 0 - 14 0
算表 见表 1 。
表 1 输水管道相关参数计算 表 『 流量 m/ I 。h s m / 流 速 ms / 沿程水头 损失 局部水头 损失 总水头 损失
即 Q= 2 h 14 3m / 。
从上述计算 中知 :0 60口径预 应力混凝 土 管道在管 线全部 为 有压流时 , 其输水 能力 可以达到设计最 大流量 130 m / 。由此 5 h
长距 离倒虹吸重 力输水管线过 流能力影响 因素
陈 雪 峰
摘 要: 结合 具体工程 实例 , 用水 力计算和 实践观察的方法查找 长距 离倒虹 吸重力输 水管线爆 管漏水 原因, 采 并针 对性 地提 出 了既 能避免爆 管漏水又能提 高管道过流能 力的有效解决 办法 , 以期指 导实践。
7. 88 5
18 . 7
8. O6 3
从表 1可以看 出在流量 130m / 5 h时 , 总水 头损失 8 .3m。 O 6
由于进出 口水位高差达 8 .01, 6 5 3能量 尚未消耗完 , 1 . 因此该 工程设
2 运行状态下承受的动水压 力 ; ) 3 开关阀 门或流速变化产生的水 击压 强( ) 水锤) 。
曼宁公式 :
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加 -5 l
84I s ・ /。 n
水位高差 8.0m, 65 管道最低点高程 379 , 4 .2m 见图 1 。
沿程水头损失系数 :
A= = 。
由于局部水头损失很小 , 在此忽略不计 。
日A L 03 U × =寺 =0 ̄ dZ . × 2 t g 2
关键词 : 虹吸 , 倒 重力 流 , 水锤 , 径 管
中图分类号 :U 9 .6 T 9 13
文献标识码 : A
R : :0. 5 m o 1
0 引言
该输水工程总长 2 . 9k 采 用 60预应力钢 筋混 凝土 管 2 5 m, 0
输水 , 降雨径 流进 入水 库后 经集 水井重力 流人净水 厂混合井 。集 水井最低水位 4 55 水 厂混合井 设计水位 39 0 进 出 口 5 .0m, 6 .0 m,
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