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供水工程课程设计课程设计3(定稿)汇
供水工程课程设计提纲
太原理工大学水利科学与工程学院
A
B
C
2011年10月
第一部分 供水工程课程设计提纲
第一节 基本数据
太原地区某供水工程为某输水干渠上的提水工程,本段干渠只输水不分水,高、低两个干渠为本站引、出水渠道。高、低干渠的纵坡皆为1/5000,梯形断面,予制混凝土板防渗,其断面形状数据及水深流量、流速关系曲线见图1。干渠的设计流量、高干渠渠道、低干渠渠尾的设计水位见表1。
初步确定进水池为正面开敞矩形池,估计拦污栅等损失水头为0.20m设计,出水池为正面出水矩形池,拍门淹没出流,故出水池水位采用高干渠渠首水位,吸水池及出水池设计水位见表1。
表1 干渠、出水及吸水池的水位流量
工况设计流量
(m3/s)设计水位 (m)高干渠低干渠出水池吸水池正常0.72706.452668.500706.452668.300最小0.38706.252668.300706.252668.100初选泵型为14sH—13,2台并联运行。干渠水质较清,最高水温为30℃。
本站出水池、进水池,管坡及厂房地基均为硬塑性粉砂亚粘土,地下水埋藏在100m以下。
第二节 管路拟定
一、管径
根据设计经验取定吸水管、出水支管及出水总管的管径等,具体数据如表2。
表2 吸水管、出水支管及出水总管特性表
项目吸水管出水管支管主管流量(m3/s)0.360.380.72管径 (m)0.50.40.6断面积(m2)0.1960.1260.283流速(m/s)1.842.862.54经济流速(m/s)1.5~22~3二、管材
根据材料来源,确定上下镇墩间为予应力钢筋混凝土管,其余皆为直缝卷焊钢管。
三、管路布置及配套
取管路出口淹没深为0.6m(约为1.8倍出口流速水头),故出水主管出口管轴线高程705.552;初步拟定水泵安装高程为669.200,据此可推出出水管下部水平段轴线高程为668.817,吸水管水平段高程为668.805。依据站址地形图及管路本身的工艺需要得出管路布置纵立面图,如图2。
管路直段及其??件见表3及表4。
表3 管路直段规格表
管段名称起点止点管材管径(m)全长(m)吸水段吸水口泵吸入口钢管0.59.000出水管支管泵吐出管叉管汇流钢管0.410.000主管Ⅰ段叉管汇流下镇墩上方钢管0.68.000Ⅱ段下镇墩上方上镇墩下方予应力钢筋混凝土管0.690.000Ⅲ段上镇墩下方出水口钢管0.69.912表4 管路配件明细表
管段管段
编号管件名称型号规格(mm)DgdgL吸水管1吸水喇叭口7505005002钢焊90°弯管5003偏心渐缩管500350450出水管支管4同心渐扩管4003003505闸阀Z45T—104006伸缩节见图7钢焊30°急弯管4008渐扩管600400550主管9叉管汇流见图10钢焊21.8°弯管60011钢焊21.8°弯管60012伸缩节见图13拍门出口见出水池设计图注:(1)、管件位置见图2。(2)、表中符号: Dg——大头或不变径的公称直径; dg——小头公称直径; L——变径段长度。
第三节 主泵工作点及安装高程确定
一、管路阻力参数计算
1、管路局部损失水头的局部阻力系数
局部阻力系数由《给排水设计手册第2册,管渠水力计算表》表中查出,并按表4的管件编号将其结果列于下表5。
表5 管路局部阻力系数
编号1.2.3.4.5.6.7.ε值0.200.960.790.410.070.210.20编号8.9.10.11.12.13.ε值0.261.500.240.240.211.50 表中部分数据说明如下:
I 《管渠水力计算表》中,渐缩、渐放管的ε值概指小头流速Vd而言,本计算为统一起见,ε3、ε4按下式换算为对应于大头流速Vd的ε值:εD=εd(D/d)4
式中:εD—对应于大头直径D的局部阻力系数;εd—对应于小头直径d的局部阻力系数。
II、钢焊21.8°弯管的ε值(εθ ),按下式间接
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