给水管网水力分析和计算课件.ppt
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1、第第5章给水管网水力分析章给水管网水力分析 5.1 给水管网水力特性分析给水管网水力特性分析 5.2 树状管网水力分析树状管网水力分析 5.3 管网环方程组水力分析和计算管网环方程组水力分析和计算 5.4 管网节点方程组水力分析和计算管网节点方程组水力分析和计算管网模型中的节点总数的流量节点的流量;段相连的各管段的流量管与节点NjQiqNjQqjijSiijj,.,2 , 10)(节点流量方程节点流量方程(根据质量守恒定律)(根据质量守恒定律)含义:流入某一节点的流量等于流出该节点的流量。含义:流入某一节点的流量等于流出该节点的流量。注意:注意:1管段流量方向(指向节点为负,离开为正)管段流量
2、方向(指向节点为负,离开为正) 2节点流量方向(流入为负,流出为正)节点流量方向(流入为负,流出为正)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)198765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h4环状网节点流量方程组环状网节点流量方程组0000485374326321521QqqQqqqQqqqQqqq000084716975986QqQqQqqQqqq 线性变换线性变换 求出包括节点(求出包括节点(5)和(和(6)的大节点)的大节点连续性方程。连续性方程。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(
3、8)198765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h400605658766975986QQqqqQqqQqqq两方程相加:)节点()解:节点(所有节点流量方程相加:所有节点流量方程相加: 见见P1270QN1jj树状网节点流量方程组树状网节点流量方程组000045374326321521QqQqqqQqqqQqqq(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q4,h4000084716756Qq
4、QqQqQq节点流量方程组经过线性变化,可得到:节点流量方程组经过线性变化,可得到:67564584863386532271QqQqQqQqQQQqQQQQQqQq 可以看出:树状网中,各管段流量可以看出:树状网中,各管段流量qi可以用节点可以用节点流量流量Qj表示出来。表示出来。管段压降方程管段压降方程(根据能量守恒定律)(根据能量守恒定律)管段两端节点水头之差等于该管段的压降:管段两端节点水头之差等于该管段的压降: HFi HTi= hi i-1,2,M HFi管段管段i的上端点水头;的上端点水头; HTi管段管段i的下端点水头;的下端点水头; hi管段管段i的压降;的压降; M管段模型中
5、的管段总数。管段模型中的管段总数。注意:注意:o 判断上下端点时按管段设定的方向,而非实际流向。判断上下端点时按管段设定的方向,而非实际流向。o M个管段,可以列出个管段,可以列出M个方程。个方程。438332221117hHHhHHhHHhHH(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)198765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h4965854763652541hHHhHHhHHhHHhHH环状网管段压降方程组环状网管段压降方程组h hi i可以通过管段的水力特性表示可以通过管段的水力特性表示h
6、i=siqin hi=siqi|qi|n-1 hi=siqi|qi|n-1-hei i=1,2,Mhi管段压降,管段压降,m;qi管段流量,管段流量,m/s;si管段阻力系数,应为管段上管道、管件、阀门、泵站所以管段阻力系数,应为管段上管道、管件、阀门、泵站所以设施阻力之和;设施阻力之和;hei 管段扬程,如管段上未设泵站,则管段扬程,如管段上未设泵站,则hei =0;n管段阻力指数。管段阻力指数。管段流向和设定方向一致,为正,即管段流向和设定方向一致,为正,即siqi|qi|n-1=siqin管段压降方程组的变换管段压降方程组的变换 如果一些管段首尾相连,形成一条路径,将这些管段如果一些管段
7、首尾相连,形成一条路径,将这些管段的能量守恒方程相加或相减,得到路径能量方程。的能量守恒方程相加或相减,得到路径能量方程。 例:将管段例:将管段1、2、3的能量方程相加,再减的能量方程相加,再减去管段去管段4的能量方程,可导出从节点(的能量方程,可导出从节点(7)到节点)到节点(8)之间一条路径的能量方程,即:)之间一条路径的能量方程,即:H7-H8=h1+h2+h3-h4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)198765432Q7Q3Q2Q1Q4Q5Q6Q8q1,h1q6,h6q5,h5q2,h2q3,h3q7,h7q8,h8q9,h9q4,h4思考题:由节点能量方程导出:思考题:
8、由节点能量方程导出:1)由节点()由节点(1)、()、(2)、()、(3)、()、(6)、()、(5)、)、(4)组成的回路能量方程。)组成的回路能量方程。2)由节点()由节点(1)、()、(2)、()、(5)、()、(4)组成的环能量)组成的环能量方程。方程。 可以证明,对于任意环状管网,环能量方程的一般形可以证明,对于任意环状管网,环能量方程的一般形式为:式为:0)(ihMihHHNjQqiTiFijSiij,.,2 , 1,.,2 , 10)(o 水力分析的数学含义就是解恒定流方程组。水力分析的数学含义就是解恒定流方程组。o 水力分析的工程意义就是已知给水管网部分水水力分析的工程意义就是
9、已知给水管网部分水力学参数,求其余水力参数。力学参数,求其余水力参数。(1 1)给水管网水力分析的数学含义:)给水管网水力分析的数学含义: 求解管网恒定流方程组。求解管网恒定流方程组。(2 2)管网水力分析命题:)管网水力分析命题: 在满足供水需求(用水量分布、供水压力和水质)条件下,在满足供水需求(用水量分布、供水压力和水质)条件下,确定给水管网的科学设计方案(管网布置、管径计算、确定给水管网的科学设计方案(管网布置、管径计算、造价经济、运行安全)。造价经济、运行安全)。(3)给水管网的水力特性参数:)给水管网的水力特性参数: 1)节点:节点流量、节点压力、节点标高、自由水头;)节点:节点流
10、量、节点压力、节点标高、自由水头; 2)管段:)管段:管段流量、管径、长度、摩阻系数、管段压降;管段流量、管径、长度、摩阻系数、管段压降; 3)环:管网供水保证率、安全可靠性。)环:管网供水保证率、安全可靠性。管网水力分析条件和目的管网水力分析条件和目的:1、已知条件:、已知条件: (1)管网布置:枝状管网、环状管网;)管网布置:枝状管网、环状管网; (2)节点:节点流量、地面标高、服务压力;)节点:节点流量、地面标高、服务压力; (3)管段:长度、管径、经济流速)管段:长度、管径、经济流速 、摩阻系数;、摩阻系数;2、管网水力分析求解内容:、管网水力分析求解内容: (1)计算管段流量;)计算
11、管段流量; (2)计算节点压力;)计算节点压力; (3)确定水泵流量、扬程;)确定水泵流量、扬程;3、管网水力分析目的、管网水力分析目的满足安全供水目标:满足安全供水目标: (1)设计方案水力状态流量、压力分布和变化;)设计方案水力状态流量、压力分布和变化; (2)管网事故、消防、转输流量工况校核。)管网事故、消防、转输流量工况校核。 1、节点方程:求解节点压力、节点方程:求解节点压力Hi。方程数。方程数N-1。2、环方程:方程数环数。、环方程:方程数环数。3、管段方程:方程数管段数。、管段方程:方程数管段数。MihqqsHHeiniiiTiFi, 3 , 2 , 11MiqqsHHniifi
12、TiFi, 3 , 2 , 11LkhkRii, 3 , 2 , 10)(NjQqjsiji, 3 , 2 , 10)((1 1)节点流量与节点水头必须有一个已知)节点流量与节点水头必须有一个已知已知节点水头而未知节点流量的节点称为已知节点水头而未知节点流量的节点称为定压节点定压节点。已知节点流量而未知节点水头的节点成为已知节点流量而未知节点水头的节点成为定流节点定流节点。 (2 2)管网中中至少有一个定压节点)管网中中至少有一个定压节点(1 1)树状管网水力计算)树状管网水力计算各管段的流量是唯一确定的,与管段流量对应的管段各管段的流量是唯一确定的,与管段流量对应的管段水头损失、管段流速、节
13、点压力可以一次计算完成水头损失、管段流速、节点压力可以一次计算完成 (2 2)环状管网水力计算)环状管网水力计算将节点流量方程组和环能方程组转换成节点压力方程将节点流量方程组和环能方程组转换成节点压力方程组或环校正流量方程组,通过求解方程组得到环状组或环校正流量方程组,通过求解方程组得到环状管网的水力参数。管网的水力参数。l 解环方程组解环方程组l 解节点方程组解节点方程组l 解管段方程组解管段方程组解环方程水力分析方法解环方程水力分析方法 解环方程的基本思想解环方程的基本思想:先进行管段流量:先进行管段流量初分配,使节点流量连续性条件得到满初分配,使节点流量连续性条件得到满足,然后,在保持节
14、点流量连续性不被足,然后,在保持节点流量连续性不被破坏的前提下,通过施加破坏的前提下,通过施加环校正流量环校正流量,设法使各环的能量方程得到满足。设法使各环的能量方程得到满足。 在管网水力计算时,根据求解的未知数是管段在管网水力计算时,根据求解的未知数是管段流量还是节点水压,可以分为流量还是节点水压,可以分为解环方程、解节解环方程、解节点方程二类。点方程二类。 解环方程解环方程:针对求解:针对求解单定压节点单定压节点 环状管网环状管网o 管段流量初分配管段流量初分配:就是拟定各管段流量初值,:就是拟定各管段流量初值,使它们满足流量节点连续性方程。使它们满足流量节点连续性方程。o 环校正流量环校
15、正流量:就是沿顺时针方向或逆时针方:就是沿顺时针方向或逆时针方向给管网中一个环内的每条管段施加一个相向给管网中一个环内的每条管段施加一个相同的流量,不会改变节点的流量平衡。同的流量,不会改变节点的流量平衡。o 管网经流量分配后,各节点已满足连续性方程,管网经流量分配后,各节点已满足连续性方程,可是由该流量求出的管段水头损失,可是由该流量求出的管段水头损失, 并不同时并不同时满足满足L个环的能量方程,为此必须多次将各管个环的能量方程,为此必须多次将各管段的流量反复调整,直到满足能量方程,从而段的流量反复调整,直到满足能量方程,从而得出各管段的流量和水头损失。得出各管段的流量和水头损失。o 原理:
16、在初步分配流量的基础上,逐步调整管原理:在初步分配流量的基础上,逐步调整管段流量以满足能量方程。段流量以满足能量方程。解环方程具体步骤:解环方程具体步骤: 根据连续性条件初步分配管段流量;根据连续性条件初步分配管段流量; 计算各管段的水头损失计算各管段的水头损失hij (0) =Sij(qij (0) )n; 以顺时针方向为正,逆时针方向为负,计算各环以顺时针方向为正,逆时针方向为负,计算各环的水头损失的水头损失闭合差闭合差hi; 计算各管段的计算各管段的Sijqij和每一环的和每一环的Sijqij; 计算各环的计算各环的校正流量校正流量; 将管段流量加上校正流量重新计算水头损失,直将管段流量
17、加上校正流量重新计算水头损失,直到最大闭合差小于允许误差为止。到最大闭合差小于允许误差为止。 qij (1) = qij (0) + qs (0) + qn (0) 1iinijijhqns q o 在假定每一节点水压的条件下,应用连续性在假定每一节点水压的条件下,应用连续性方程以及管段压降方程,通过计算求出每一方程以及管段压降方程,通过计算求出每一节点的水压。节点水压已知后,即可以从任节点的水压。节点水压已知后,即可以从任一管段两端节点的水压差得出该管段的水头一管段两端节点的水压差得出该管段的水头损失,进一步从流量和水头损失之间的关系损失,进一步从流量和水头损失之间的关系算出管段流量。算出管
18、段流量。 o 原理:在初步拟订压力的基础上,逐步调整原理:在初步拟订压力的基础上,逐步调整节点水压以满足连续性方程。节点水压以满足连续性方程。 节点方程组具体步骤:节点方程组具体步骤:根据已知控制点的水压标高,假定各节点的初始水压。根据已知控制点的水压标高,假定各节点的初始水压。由由hij=Hi-Hj=sqn的关系式求出管段流量。的关系式求出管段流量。验证每一节点的管段流量是否满足连续性方程,即进入该验证每一节点的管段流量是否满足连续性方程,即进入该节点的流量代数和是否等于零,如不等于零,则按下式节点的流量代数和是否等于零,如不等于零,则按下式求出校正水压值。求出校正水压值。除了水压已定的节点
19、外,按校正每一节点的水压,根据新除了水压已定的节点外,按校正每一节点的水压,根据新的水压,重复上列步骤计算,直到所有节点的进出流量的水压,重复上列步骤计算,直到所有节点的进出流量代数和达到预定的精确度为止。代数和达到预定的精确度为止。1(0)1iinQHns q 特点:特点:(1)不存在环方程;)不存在环方程;(2)管段流量)管段流量qi不变化,管段水头损失不变化,管段水头损失 hi 不不变化,节点变化,节点方程组系数矩阵元素值为常数,未知节点压力存在直接方程组系数矩阵元素值为常数,未知节点压力存在直接解。解。 即直接求解线性化节点压力方程组。即直接求解线性化节点压力方程组。 |11nijij
20、ijqsC87643287643297979986868855773343632252520000000000000000QQQQQQHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC枝状管网直接算法枝状管网直接算法 1 1、管段流量:采用逆推法。、管段流量:采用逆推法。 从树枝末端节点流量开始,用节点流量连续性方程,从树枝末端节点流量开始,用节点流量连续性方程,向前逐一累加,每一管段下游所有节点流量的和即为向前逐一累加,每一管段下游所有节点流量的和即为该管段的管段流量;该管段的管段流量; 2 2、节点压力(水头):采用顺推法。、节点压力(水头):采用顺推法。 从已知压力节点
21、出发,用管段能量方程求节点水头,从已知压力节点出发,用管段能量方程求节点水头,可立即解出。可立即解出。例例5.1 某城市树状给水管网系统如图所示,节点(某城市树状给水管网系统如图所示,节点(1)处为水厂)处为水厂清水池,向整个管网供水,管段清水池,向整个管网供水,管段1上设有泵站,其水力特性为:上设有泵站,其水力特性为:sp1=311.1(流量单位流量单位m3/s,水头单位,水头单位m),he1=42.6m,n=1.852。根据清水池高程设计,节点(。根据清水池高程设计,节点(1)水头为)水头为H1=7.8m,各节点流量、各管段长度与直径如图所示,各节点地面标高见表各节点流量、各管段长度与直径
22、如图所示,各节点地面标高见表5.1,试进行水力分析,计算各管段流量与流速、各节点水头与,试进行水力分析,计算各管段流量与流速、各节点水头与自由水头。自由水头。节点编号(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)地面标高(m)9.811.511.815.217.413.312.813.712.515.00单定压节点树状管网水力分析单定压节点树状管网水力分析 【例5.1】计算结果1.8521.8521111.8524.871.8524.8710.6710.67(93.75/1000)6001.37100(400/1000)fiqlhmCD泵站扬程按水力特性公式计算:泵站扬程按水力
23、特性公式计算:1.852111 142.6311.1 (93.75/1000)38.72npephhs qm解环方程水力分析方法解环方程水力分析方法 解环方程的基本思想解环方程的基本思想:先进行管段流量初分配,使节:先进行管段流量初分配,使节点流量连续性条件得到满足,然后,在保持节点流量点流量连续性条件得到满足,然后,在保持节点流量连续性不被破坏的前提下,通过施加连续性不被破坏的前提下,通过施加环校正流量环校正流量,设,设法使各环的能量方程得到满足。法使各环的能量方程得到满足。由于初分流量时是严格按照节点流量平衡来进行的,所以连由于初分流量时是严格按照节点流量平衡来进行的,所以连续性方程能够满
24、足,但是能量方程就有可能不满足,即环内续性方程能够满足,但是能量方程就有可能不满足,即环内正反两个方向的水头损失不相等。环内正反两个方向的水头正反两个方向的水头损失不相等。环内正反两个方向的水头损失之差称作损失之差称作闭合差闭合差。调整管段流量,减少闭合差到一定精。调整管段流量,减少闭合差到一定精度范围的过程就叫度范围的过程就叫管网平差管网平差。管网自然环:单一闭合回路。管网自然环:单一闭合回路。自然环数:自然环数:LMN1。(。(M L N 1)管网水力环方程:管网水力环方程:(1 1)管段方程线性化:)管段方程线性化:对于管网中管段,给定初始工况对于管网中管段,给定初始工况点,对式(点,对
25、式(5.1)微分得该点的切线方程:)微分得该点的切线方程: 0kiniikiiqshiiiniiidqzdqqnsdh)0(1)0(ieiiniiiqhhnqnsz)(1管段管段i的阻尼系数的阻尼系数(2 2)环方程线性化)环方程线性化环方程转换:未知管段流量 未知环校正流量。式中,qi(0)管段初始分配流量; qk 环校正流量。0)(0)(kinkiikiniikiiqqsqsh环校正流量方程:LkqqqFhLkRiik, 3 , 2 , 10),()(210)()()()(0)()()()(21)0(662)0(992)0(772)0(331)0(551)0(8821)0(661)0(22
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