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供水管线的水力计算原理

阅读:534发布时间:2017-7-26

供水管线的水力计算原理

 

依据《给排水设计手册》,城市供水输配水管道的水流速度限定为:V = 0.6 ~ 2.5m/s。

依据ISO2531,球墨铸铁管的管径范围为:DN40 ~ DN2600。

水温为10℃的运动粘滞系数为:1.301×10-6 m2/s

经计算得出管线的雷诺数的范围为:Re = VD/μ= 1.84×104 ~ 5×106

根据尼古拉兹的试验成果,可以将供水管线的水流状态划归为光滑区转变为粗糙区的过渡区,亦称过渡粗糙区。在这个区域,阻力系数λ随着Re 和k/D而变化,即λ=ƒ(Re,k/D)。这是因为随着雷诺数的增大,液体紊动加剧,粘滞底层逐渐减薄,以至不能覆盖壁面粗糙度k,因此壁面粗糙对λ发生影响。

过渡粗糙区的阻力系数计算公式为柯尔勃洛克 – 怀特(Colebrook - White)公式,圣戈班穆松桥的水力计算也正是采用了这一公式。

关于压力管线上的水头损失有如下三点说明:

在管线输水过程中必须增加能量来克服水头损失。它有三个因素:

a – 水的内部摩擦(与粘性有关),

b – 水沿着管壁的摩擦,

c – 地形改变水流(弯头、接头等)。

实际中,水头损失的大小主要是水的内部摩擦引起的(因素a)。水与管壁的摩擦是*的与管道类型有关的因素,它所占的比例非常小:涂有水泥内衬的球墨铸铁管道(k = 0.03),因素b的比例zui多只有7%;但灰口铸铁管的粗糙度相对要大得多(k = 0.2 ~ 0.3),因素b的影响也就相对大得多。

地形改变水流(因素c)在与因素a比较时也扮演一个很小的角色,但针对不同的管线(如,输水管线,配水管线)、不同的地形(转弯、分支),应适当考虑局部水头损失的取值。


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