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供水管線的水力計算原理

閱讀:535發布時間:2017-7-26

供水管線的水力計算原理

 

依據《給排水設計手冊》,城市供水輸配水管道的水流速度限定為:V = 0.6 ~ 2.5m/s。

依據ISO2531,球墨鑄鐵管的管徑范圍為:DN40 ~ DN2600。

水溫為10℃的運動粘滯系數為:1.301×10-6 m2/s

經計算得出管線的雷諾數的范圍為:Re = VD/μ= 1.84×104 ~ 5×106

根據尼古拉茲的試驗成果,可以將供水管線的水流狀態劃歸為光滑區轉變為粗糙區的過渡區,亦稱過渡粗糙區。在這個區域,阻力系數λ隨著Re 和k/D而變化,即λ=ƒ(Re,k/D)。這是因為隨著雷諾數的增大,液體紊動加劇,粘滯底層逐漸減薄,以至不能覆蓋壁面粗糙度k,因此壁面粗糙對λ發生影響。

過渡粗糙區的阻力系數計算公式為柯爾勃洛克 – 懷特(Colebrook - White)公式,圣戈班穆松橋的水力計算也正是采用了這一公式。

關于壓力管線上的水頭損失有如下三點說明:

在管線輸水過程中必須增加能量來克服水頭損失。它有三個因素:

a – 水的內部摩擦(與粘性有關),

b – 水沿著管壁的摩擦,

c – 地形改變水流(彎頭、接頭等)。

實際中,水頭損失的大小主要是水的內部摩擦引起的(因素a)。水與管壁的摩擦是*的與管道類型有關的因素,它所占的比例非常?。和坑兴鄡纫r的球墨鑄鐵管道(k = 0.03),因素b的比例zui多只有7%;但灰口鑄鐵管的粗糙度相對要大得多(k = 0.2 ~ 0.3),因素b的影響也就相對大得多。

地形改變水流(因素c)在與因素a比較時也扮演一個很小的角色,但針對不同的管線(如,輸水管線,配水管線)、不同的地形(轉彎、分支),應適當考慮局部水頭損失的取值。


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