Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналитический метод




Данный метод основан непосредственно на решении двух уравне­ий: уравнения Бернулли и уравнения расхода. Этим методом рассчитывают как простые, так и сложные (разветвленные) трубопроводы.

Расчет простого трубопровода. В расчетной схеме сеть трубопрово­дов системы обычно разбивают на отдельные участки, в пределах ко­торых сохраняются постоянство расхода жидкости и постоянство диа­метра сечения трубы. Такие трубопроводы называют простыми.

Рассмотрим расчет простого трубопровода (см. рис. 17). Напишем уравнение Бернулли для сечений 1 и 2 трубопровода:

(17)

Входящая в уравнение величина h, представляющая собой потери на трение и местные сопротивления, определяется зависимостью

(18)

Подставив в уравнение (17) значение h по формуле (18) и решив его относительно p2/rg, получим напор H2 в узловой точке 2:

(19)

Так как диаметр трубопровода постоянный, то и уравнение (19) примет окончательный вид

Представим зависимость (24) в виде

(20)

где — суммарный (полный) коэффициент сопротивления трубопровода сис­темы, определяемый по формуле

(21)

Поскольку в основной расчётной формуле (20) потери напора выражены в функции скоростного напора, то рассматриваемый метод расчёта часто называют методом динамических напоров.

Из формулы (20) получим выражение для скорости движения жидкости в трубопроводе

Расход жидкости в трубопроводе будет равен расходу жидкости у потребителя в точке 1. Для большинства потребителей (пожарного ствола, водораспылителя, дренчера и др.)

(22)

где — коэффициент расхода;

f — площадь сечения отверстия истечения у потребителя, м2;

— напор у потребителя, м.

Зная расход Q, можно найти диаметр трубопровода по формуле

(23)

Покажем, как используют формулы при расчете трубопроводов. Если напор H2 в узловой точке 2 (см. рис. 24) является искомой величи­ной, то расчет трубопровода выполняют в такой последовательности: исходя из заданного напора Н1 у потребителя определяют расход Q жидкости по формуле (22); задавшись скоростью движения жидкости в трубопроводе, вычисляют его диаметр d по формуле (23); подбирают условный проход трубы, а затем находят по соответствующему госу­дарственному стандарту фактические наружный и внутренний диамет­ры трубы; уточняют скорость движения жидкости в трубе по формуле υ ; вычисляют число Рейнольдса ; по найденному значению Re и принятому значению эквивалентной шероховатости kэ вычисляют коэффициент гидравлического трения l или находят его по графику рис. 20; пользуясь табл. 4 или другими источниками, опреде­ляют сумму коэффициентов местных сопротивлений ; вычисляют суммарный коэффициент сопротивлений по формуле (21); определяют потери напора h в трубопроводе по формуле (20); находят напор в уз­ловой точке 2 по выражению H2=H1+h+(z1-z2). Из данного расчета видно, что задача решается полностью и в конечном виде.

Рассмотрим случай гидравлического расчета того же трубопровода 1—2, когда напор H2 в узловой точке 2 является заданным. Цель рас­чета — определить скорость υ жидкости в трубопроводе, а также рас­ход Q и напор H1 ее у потребителя. Диаметр d трубопровода предвари­тельно назначают. Данная задача решается рядом последовательных приближений. Задаемся в 1-м приближении напором у потребителя H1=H1 и вычисляем следующие величины:

расход воды на участке

;

скорость движения жидкости в трубопроводе

;

число Рейнольдса

суммарный коэффициент сопротивления трубопровода

потери напора в трубопроводе

Далее решаем задачу во 2-м приближении. Напор у потребителя будет равен

Повторяем расчет по тем же формулам и в такой же последователь­ности, как и в 1-м приближении. В результате получаем . И так делаем ряд последовательных приближений, пока не получим значения напора для всех двух последующих приближе­ний, близкие между собой.

Расчет сложного трубопровода. Любой сложный (разветвленный) трубопровод состоит из отдельных простых трубопроводов, соединен­ных по определенной схеме. Гидравлический расчет разветвленного трубопровода (см. рис. 25) выполняется по участкам и обычно сводится к применению для них решений, рассмотренных для простых трубо­проводов. Как видно из рис. 25, насос по разветвленному трубопроводу подает воду к целому ряду потребителей. В данной схеме число потре­бителей равно четырем; в общем случае их может быть значительно больше. Предположим, что напор H и подача Q насоса неизвестны. Расчет трубопровода производим последовательно по участкам от са­мой отдаленной точки 1 к насосу (рис. 25, а). Участок 1—2 представля­ет собой простой трубопровод и рассчитывается в таком порядке:

расход воды на участке

 

диаметр трубопровода

,

 

где — скорость жидкости в трубопроводе, которой задаются в предела 2-4 м/с,

число Рейнольдса

суммарный коэффициент сопротивления трубопровода

;

потери напора на участке

напор в точке 2

Участок 2—3 также представляет собой простой трубопровод, и по­скольку для него напор в точке 2 тот же, что и для участка 1-2, т.е. H2 то рассчитывают его рядом последовательных приближений.

Участок 2—4 — простой трубопровод и рассчитывается следующим образом. Определяют расход воды на участке Q2-4=Q1-2+Q2-3, а затем вычисляют d2-1, Re2-4, zc2-4, h2-4 и находят напор H4 в точ­ке 4 по формуле

После этого рассчитывают участки 4—5, 4—6, 6—7 и 6—8.

Подача и напор насоса системы будут равны: Q=Q6-8, H=H8

В общем случае потребную подачу насоса определяют по выраже­нию

где — сумма расходов воды потребителями, рабо­тающими одновременно.

Из всех возможных комбинаций одновременной работы потребите­лей берут тот случай, когда расход воды будет максимальным.

Если подача Q и напор H насоса заданы, то целью расчета является определение параметров движения жидкости по участкам, а также на­пора и расхода жидкости у потребителей. На участки трубопровод раз­бивают в направлении от насоса к самой удаленной точке (рис. 25, б). Расчет начинают с магистрали 1- 4, а затем рассчитывают отдельные ответвления. Приняв скорость υм движения жидкости в магистрали рав­ной 2-4 м/с, определяют ее диаметр по формуле

Участки магистрали рассчитывают последовательно один за дру­гим, начиная с участка 1—2. Для этого участка имеем:

число Рейнольдса

;

потери напора

;

 

 

напор в точке 2

.

Аналогично рассчитывают участки 2—3 и 3—4.

 

Напор в точке 3

 

Напор в точке 4

 

По известным напорам в узловых точках 2,3 и 4 рассчитывают от­ветвления 2—6, 3—7, 4—8 и 4—5.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.023 сек.