Графическое построение напорной и пьезометрической линии

 

На миллиметровой бумаге формата А4 в масштабе 1:100 или 1:200 вычерчивается схема насосной установки с указанием всех геометрических размеров напорного всасывающего и нагнетательного трубопровода.

Весь трубопровод условно разбивается на n линейных участков, границами которых служат местные сопротивления.

На схеме трубопровода от линии свободной поверхности в резервуаре I по линии всасывающего трубопровода откладываем вниз в масштабе величину потерь на местные сопротивления h м.вс., а на линии, проходящей через центр насоса (ниже потерь на местные сопротивления) потери по длине на всасывающем трубопроводе hl.вс. От полученной точки по линии, проходящей через центр насоса вверх в масштабе откладываем значение Н потр.

От полученной точки строим напорную линию, которая получается путем последовательного вычитания (по направлению потока) потерь напора на каждом из участков напорного трубопровода.

Проводим вверх вертикальную линию, перпендикулярную плоскости сравнения от центра сечения выходного отверстия напорного бака (вход трубопровода в бак III), эта линия закончится пересечением с напорной.

Пьезометрическая линия (показывающая изменение гидростатического напора потока) строится путем вычитания скоростного напора в каждом сечении из полного напора потока, соответствующего данному сечению.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1 Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. Л.: 1961. – 352 с.

2 Шевелев Ф.А., Шевелева А.Ф. Таблицы гидравлического расчета водопроводных труб. М.: Стройиздат, 1984. -112 с.

 

Приложение А

Таблица А.1 – Зависимость коэффициента кинематической вязкости воды от температуры

 

t, ºC          
0,0179 0,0152 0,0143 0,0131 0,0124
t, ºC          
0,0114 0,0109 0,0101 0,009 0,008

Таблица А. 2 - Коэффициенты местных сопротивлений

Наименование вида местного сопротивления Коэффициент местного сопротивления
Вентиль с изменением направления движения жидкости на 900 Вентиль с прямоточным движением жидкости Распределительные устройства и обратные клапаны Значительное расширение потока при поступлении жидкости в гидроцилиндры Штампованные или сверленые угольники под 900 Прямоугольные тройники: для отводимого под углом 900 потока для транзитного потока Выход жидкости из цилиндров в трубы Приемный клапан Кран управления (при угле поворота 50) Фильтр Закругление трубы под 900   2,5 – 3 0,5 – 1 2 – 3   0,8 – 0,9       1 – 1,2 0,1 – 0,2 0,5 0,05 12 0,15 – 0,25

Таблица А.3 - Эквивалентная шероховатость для труб из различного материала

  Материал трубопровода Эквивалентная шероховатость , мм
Стекло  
Трубы, тянутые из латуни, свинца, меди 0…0,002
Высококачественные бесшовные стальные трубы 0,06…0,2
Стальные трубы 0,1…0,5
Чугунные асфальтированные трубы 0,1…0,2
Чугунные трубы 0,2…1,0

 

Таблица А 4Значения коэффициента гидравлического трения и модуля расхода для круглых труб, рассчитанные по формуле Павловского Н.Н. при коэффициенте шероховатости n = 0,012

d, мм                  
0,0391 0,0349 0,0321 0,0286 0,0263 0,0247 0,0334 0,0224 0,0216
К, м3 0,0098 0,0287 0,0614 0,1794 0.3837 0.6921 1.1206 1.6842 2.3970

 

Таблица А 5Таблица для гидравлического расчета водопроводных труб [2]

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: