Гидравлический расчет водопроводной сети
Страница 2

Для узла 1 должно выполняться соотношение q1 + q1-2 + q1-7 = Qпос.пр.

Величины q1 = 17,119л/с и Qпос.пр. = 221,1 л/с известны, а q1-2 и q1-7 неизвестны. Задаемся произвольно одной из этих величин. Возьмем, например, q1-2 = 100 л/с. Тогда

q1-7 = Qпос.пр. – (q1 + q1-2) =221,1 – (17,119 + 100)= 103,9 л/с.

Для точки 7 должно соблюдаться следующее соотношение

q1-7 = q7 + q7-4 + q7-6

Значения q1-7 = 103,9 л/с и q7 = 29,958 л/с известны, а q7-4 и q7-6 неизвестны. Задаемся произвольно одной из этих величин и принимаем, например, q7-4 = 30 л/с. Тогда:

q7-6 = q1-7 – (q7 + q7-4) =103,981 - (29,9 + 30) = 44,023 л/с

Расходы воды по другим участкам сети можно определить из следующих соотношений:

q2-3 = q1-2 – q2

q3-4 = q2-3 – q3

q4-5 = q7-4 + q3-4 - q4

q6-5 = q7-6 – q6

В результате получится:

q2-3 =78,602 л/с

q3-4 =57,204 л/с

q4-5 = 48,1 л/с

q6-5 = 26,9 л/с

Проверка q5 = q4-5 + q6-5 = 48,1+26,9 = 75,5 л/с.

Можно начинать предварительно распределять расходы не с узла 1, а с узла 5. Расходы воды будут уточняться в дальнейшем при выполнении увязки водопроводной сети. Схема водопроводной сети с предварительно распределенными расходами в обычное время показана на рис. 3.

Рис 3. Расчетная схема водопроводной сети с предварительно распределенными расходами при хозяйственно-производственном водопотреблении

Расчетная схема водопроводной сети с узловыми и предварительно распределенными расходами при пожаре показана на рис. 4.

Рис. 4. Расчетная схема водопроводной сети с предварительно распределенными расходами при пожаре.

Определим диаметры труб участков сети. Для стальных труб по экономическому фактору Э =0,5

По экономическому фактору и предварительно распределенным расходам воды по участкам сети при максимальном хозяйственно-производственном водопотреблении ( при пожаре) по приложению II определяем диаметры труб участков водопроводной сети.

d1-2 =0,3 м d2-3 =0,250 м d3-4 =0,250 м

d4-5 =0,3м d5-6 =0,3 м d6-7 =0,35м

d4-7 =0,30 м d1-7 =0,450 м

Следует иметь в виду, что обычно рекомендуют определять диаметры по предварительно распределенным расходам без учета расхода воды на пожаротушение, а затем проверять водопроводную сеть с найденными таким образом диаметрами на возможность пропуска расходов воды при пожаре. При этом в соответствии с п. 2.30. максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

Увязка водопроводной сети при максимальном хозяйственно производственном водопотреблении.

Увязка сети продолжается до тех пор, пока величина невязки в каждом кольце не будет менее 1м.

Увязка удобно выполнять в виде таблицы (табл.4.).

При увязке потери напора в асбестоцементных трубах следует определять по формуле:

h = 10-3[(1+3,51/v)0,19 • 0,706v2/dр1,19] l

Таблица 4

Номер кольца

Участок сети

Расход воды q, л/с

Расчетный внутренний диаметр dp,м

Длина l, м

Скорость V, м/с

Гидравлический уклон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

1-2

100

0,30

1000

1,415

1,424

0,239

5,97

2-3

78,60

0,25

1500

1,602

1,795

0,192

9,34

3-4

57,00

0,25

1000

1,162

0,986

0,192

5,13

4-7

30

0,30

2000

0,425

0,154

0,239

0,65

7-1

103,90

0,45

1000

0,654

0,341

0,387

0,88

II

4-5

49,00

0,30

1500

0,694

0,380

0,239

1,59

5-6

26,00

0,30

1500

0,368

0,119

0,239

0,50

7-6

44,00

0,35

500

0,458

0,177

0,287

0,62

7-4

30

0,30

2000

0,425

0,154

0,239

0,65

Рассчитаем

первое

исправление

Потери напора h, м

h/q, (мс)/л

q/,л/с

q/=q+q/, л/с

V,м/с

h, м

2

10

11

12

13

14

15

16

17

1-2

5,97

0,060

-30,21

69,79

0,9878

0,730

3,06

3,059

2-3

14,02

0,178

-30,21

48,39

0,9862

0,728

3,79

5,684

3-4

5,13

0,090

-30,21

26,79

0,5460

0,245

1,27

1,274

4-7

-1,29

0,043

19,92

49,92

0,7066

0,393

1,65

-3,296

7-1

-0,88

0,008

30,21

134,11

0,8437

0,545

1,41

-1,411

h=22,94; ; л/с; h=5,311

4-5

2,39

0,0143

-1,038

26,824

0,279

0,0716

0,250

0,375

5-6

-0,75

0,0689

1,038

8,014

0,255

0,0608

0,413

-0,620

7-6

-0,31

0,0515

1,038

19,526

0,621

0,3101

2,108

-1,054

7-4

1,29

0,0738

-1,038+2,226

21,042

0,428

0,1566

0,815

1,631

h=2,63; ; л/с; h=3,015

Рассчитаем

второе

исправление

h/q, (мс)/л

q/,л/с

q/=q+q/, л/с

V,м/с

h, м

2

11

12

13

14

15

16

17

1-2

0,044

-9,30

60,48

0,856

0,560

2,35

2,348

2-3

0,117

-9,30

39,08

0,797

0,491

2,55

3,830

3-4

0,048

-9,30

17,48

0,356

0,112

0,58

0,583

4-7

0,066

-0,59

49,33

0,698

0,385

1,61

-3,224

7-1

0,011

9,30

143,42

0,902

0,617

1,60

-1,597

h=5,311; ; л/с; h=1,941

4-5

0,040

-9,90

28,81

0,408

0,143

0,60

0,901

5-6

0,038

9,90

46,19

0,654

0,341

1,43

-2,142

7-6

0,008

9,90

64,19

0,668

0,354

1,24

-0,618

7-4

0,066

-0,59

49,33

0,698

0,385

1,61

3,224

h=3,015; ; л/с; h=1,365

Рассчитаем

третье

исправление

h/q, (мс)/л

q/,л/с

q/=q+q/, л/с

V,м/с

h, м

2

11

12

13

14

15

16

17

1-2

2,348

0,039

-3,93

56,55

0,800

0,495

2,07

2-3

3,830

0,098

-3,93

35,15

0,716

0,403

2,10

3-4

0,583

0,033

-3,93

13,55

0,276

0,070

0,37

4-7

-3,224

0,065

-0,54

48,79

0,691

0,377

1,58

7-1

-1,597

0,011

3,93

147,35

0,927

0,649

1,68

h=1,941; ; л/с; h=0,752

4-5

0,901

0,031

-4,47

24,34

0,345

0,105

0,44

5-6

-2,142

0,046

4,47

50,66

0,717

0,404

1,69

7-6

-0,618

0,010

4,47

68,66

0,714

0,401

1,40

7-4

3,224

0,065

-0,54

48,79

0,691

0,377

1,58

h=1,365; ; л/с; h=0,583

 
Страницы: 1 2 3

Применение метода усиления плит перекрытий шпренгельной арматурой
Рисунок 1 Схема расположения конструктивных элементов, разрез. Рисунок 2 Схема узла опирания плиты на ригель. До и после усиления. Работы по усилению плиты перекрытия шпренгельной арматурой, выполняются в следующей последовательности: - в соответствии с проектом усиления конструкций производится разм ...

Тепловая обработка изделий
Эффективность применения бетона в современном строительстве в значительной мере определяется темпами производства железобетонных изделий. Решающим средством ускорения твердения бетона в условиях заводской технологии сборного железобетона является тепловая обработка. Как известно, цикл тепловой обработки бе ...

Архитектурно-художественное решение
Тома де Томон развернул Биржу к главной водной магистрали города, реке Неве. Величественное классическое здание, прямоугольное в плане, было поднято на высокий гранитный стилобат и опоясано колоннадой дорического ордера. Биржа — единственное в С.-Петербурге здание, полностью воспроизводящее архитектуру г ...

Главное меню


Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.smartarchitect.ru