Для связи в whatsapp +905441085890

Расчет распределительных водопроводных линий.

Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Расчет распределительных водопроводных линий.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Расчет распределительных водопроводных линий.

Расчет распределительных водопроводных линий. Водопроводная сеть, по которой вода из водонапорной башни (или резервуаров) поступает к потребителю, разделена на ответвление (тупик) (рис.13.9) и кольцо (рис. 13.10). Расчет филиальной сети. Сеть ответвлений состоит из магистральной магистрали и ответвления от узла сети и может состоять из 1 линии (простая ветвь) или нескольких участков трубопровода (сложная ветвь). При расчете разветвленной сети возможны 2 основные схемы. 1) отметьте пьезометрическую линию в верхней части сети 272 не установлен. 2) знайте метку первого пьезоэлектрического провода в сети. Расчет филиальной сети по первой схеме.

Отметка пьезоэлектрического провода (отметка уровня воды в баке водонапорной башни) неизвестна. В начале расчета необходимо выбрать основную линию. Водонапорная башня должна быть подключена к 1 С самого конца node. In кроме того, длина магистрали обычно самая длинная, и по ней будет протекать больший поток, чем по другим запланированным магистралям lines. In во многих случаях узел с наибольшей геодезической высотой на поверхности Земли считается конечным node. In в некоторых случаях, для того чтобы выбрать основную линию, нужно сравнить различные варианты, исходя из обязательного обеспечения необходимых затрат и необходимого свободного давления.

Водопроводные сети, по которым вода из водонапорной башни (или резервуара) поступает к потребителям, делятся на разветвленные (тупиковые) и кольцевые. Людмила Фирмаль
  • После выбора трассы определяется расчетная стоимость всех участков сети. Кроме того, согласно известным правилам, учитывается наличие централизованно и равномерно распределенных затрат. Известная расчетная стоимость определяет диаметр трубопровода section. In в данном случае используется таблица предельных затрат и средней скорости, найденная по экономическим соображениям, рекомендованная в Шевелевской водопроводной стали, чугуне, асбестоцементе, полиэтиленовых трубах. Предельная стоимость и средняя скорость центральных и западных стальных труб Европейская часть СССР показана в таблице. 13.4.In в регионах Сибири и Урала (электроэнергия дешевле, но есть большие инвестиции в строительство трубопроводов из-за большой глубины прокладки труб) величина маржи, указанная в таблице, должна увеличиться на 10-15%.Для южных регионов СССР (электроэнергия дороже, но стоимость строительства ниже) указанное значение предельных затрат снижается на 12-9%.
  • Сравните расчетные и предельные затраты для каждой секции, выделите соответствующий диаметр трубы в каждой секции и найдите среднюю скорость работы секции. Затем определяют перепад давления по длине каждого (1-го) участка трубопровода И Д Орашг ТС ПЛП I °21 7、• Вышеуказанный поправочный коэффициент, 02, отражает увеличение потерь давления в области переходного сопротивления и зависит от средней скорости. Из предварительного исследования расчетов можно увидеть геодезическую отметку грунта в узлах сети, длину всех участков трубного материала, длину сети, стоимость концентрации в узлах сети (стоимость узла), а также стоимость, подлежащую непрерывному распределению по соответствующим участкам.

Минимальное свободное давление, необходимое в конце сети и других узлах, также известно. Свободная головка/1СВ, необходимая для расчета, берется из нормативного документа. Минимальный свободный напор водопроводной сети при потреблении питьевой воды 274 у входа в здание на первом этаже должен быть добавлен к каждому этажу, с номером этажа более 10 м, не менее 4 м. Н. О2. / = 202 г. Расчет ’ 1 К Основная линия представляет собой серию последовательно соединенных секций.

Таким образом, давление, потребляемое при движении воды по магистрали, составляет Меткой пьезометрической линии в конце узла линии является SV. к т ^ н ^ Ык = ГК + л Где находится геодезическая отметка на поверхности Земли в конце узла? КСА. k метрика-минимальное свободное давление в том же узле. Пьезометрическая линейная отметка начальной точки магистрали [отметка уровня воды водонапорной башни (рис. 13.7 точка с) 3 США= г» + 202 г -^^_. Свободный напор воды (высота уровня воды на грунтовой водонапорной башне на участке С) в начале сети составляет С-СВС-мы^ ы、 Где 2s-Геодезическая высота земной поверхности в точке С.

Расчет разветвленных сетей. Разветвленные сети состоят из основной магистральной линии и отходящих от узлов сети ответвлений, которые могут состоять из одной линии (простые ответвления) или нескольких участков трубопроводов (сложные ответвления). Людмила Фирмаль
  • В расчетах необходимо убедиться, что свободное давление в узле больше нормы, рекомендованной Nsvt1P. Ветви рассчитываются с использованием первой известной пьезометрической линейной метки ветви ООН (полученной при расчете магистральной дороги), начальной точки главной ветви и конечной точки главной ветви, а также геодезической линейной метки Земли в промежуточном узле (если присутствует, то есть если ветвь сложная).Расчетная стоимость, материал и длина трубы, а также минимальное свободное давление, необходимое в конце узла, также известный как Nsvl<. Затем отметьте пьезоэлектрический провод в конце ветви У К-2К ЛСВ. к. 18. * 275. Поэтому максимально возможное давление для преодоления сопротивления ветвей составляет ^ открыть-V n V toДля простых ветвей максимально возможный уклон ы = yotv /; Таким образом, характеристики потока К-Зраж ^Найдя значение K, самое близкое.

Смотрите также:

Решение задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Расчет подводящего (всасывающего) трубопровода центробежного насоса.
  2. Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
  3. Гидравлический удар как неустановившееся движение упругой жидкости в упругих трубопроводах.
  4. Гидравлический удар при мгновенном закрытии затвора.