Графоаналитический метод расчета простых и сложных трубопроводов. Лепешкин А.В - 24 стр.

UptoLike

24
произвольно выбранной вертикали, проходящей через точку В. На этой верти-
кали определяем отрезки H
1
и H
(2+3)
, соответствующие потребным напорам в
последовательно включенных трубопроводах 1 и (2+3) при выбранном значе-
нии расхода, и графически суммируем их. В результате получаем отрезок H
Σ
,
соответствующий суммарному значению потребного напора для рассматривае-
мого последовательного соединения при принятом значении расхода, в конце
которого получаем точку, принадлежащую суммарной характеристике потреб-
ного напора сложного трубопровода. Для получения этой характеристики необ-
ходимо, выполняя аналогичные действия, определить требуемое количество
точек и соединить их между собой (кривая
Σ
на рисунке 10а). При этом следу-
ет обязательно провести сложение на вертикали, проходящей через точку пере-
лома характеристики (2+3) (рисунок 10б). Определение на этой вертикали точ-
ки, принадлежащей суммарной характеристике существенно повышает точ-
ность получения этой характеристики.
6. Определение по графику искомых величин
Построенный график (рисунок 11) позволяет найти основные физические
параметры, характеризующие данный трубопровод.
Например, при заданном расходе Q = 1,5 л/с для рассматриваемого тру-
бопровода можно найти потребный напор в начальном его сечении H
потр
.
Σ
Для
этого следует, используя известное значение расхода (точка С на рисунке 10),
получить точку D на кривой Σ и провести построения показанные на рисунке
10. Тогда получим H
потр Σ
= 106,8 м. Аналогично можно получить потребные
напоры H
потр 2
и H
потр 3
для трубопроводов 2 и 3, образующих разветвленное со-
единение (потребный напор в точке разветвления, рисунок 7). Для этого полу-
чаем точку E на характеристике (2+3) и в результате построений показанных на
рисунке 11 получим H
потр 2
= H
потр 3
= 44,0 м.
По этому же графику определяем расходы Q
2
и Q
3
в трубопроводах 2 и 3.
Для этого получаем точки F и G на характеристиках 2 и 3 (рисунок 11.). Из гра-
фических построений следует, что для рассматриваемого примера эти расходы
                                                                           24
произвольно выбранной вертикали, проходящей через точку В. На этой верти-
кали определяем отрезки H1 и H(2+3), соответствующие потребным напорам в
последовательно включенных трубопроводах 1 и (2+3) при выбранном значе-
нии расхода, и графически суммируем их. В результате получаем отрезок HΣ,
соответствующий суммарному значению потребного напора для рассматривае-
мого последовательного соединения при принятом значении расхода, в конце
которого получаем точку, принадлежащую суммарной характеристике потреб-
ного напора сложного трубопровода. Для получения этой характеристики необ-
ходимо, выполняя аналогичные действия, определить требуемое количество
точек и соединить их между собой (кривая Σ на рисунке 10а). При этом следу-
ет обязательно провести сложение на вертикали, проходящей через точку пере-
лома характеристики (2+3) (рисунок 10б). Определение на этой вертикали точ-
ки, принадлежащей суммарной характеристике существенно повышает точ-
ность получения этой характеристики.

                      6. Определение по графику искомых величин

      Построенный график (рисунок 11) позволяет найти основные физические
параметры, характеризующие данный трубопровод.
      Например, при заданном расходе Q = 1,5 л/с для рассматриваемого тру-
бопровода можно найти потребный напор в начальном его сечении Hпотр.Σ Для
этого следует, используя известное значение расхода (точка С на рисунке 10),
получить точку D на кривой Σ и провести построения показанные на рисунке
10. Тогда получим Hпотр   Σ   = 106,8 м. Аналогично можно получить потребные
напоры Hпотр 2 и Hпотр 3 для трубопроводов 2 и 3, образующих разветвленное со-
единение (потребный напор в точке разветвления, рисунок 7). Для этого полу-
чаем точку E на характеристике (2+3) и в результате построений показанных на
рисунке 11 получим Hпотр 2 = Hпотр 3 = 44,0 м.
      По этому же графику определяем расходы Q2 и Q3 в трубопроводах 2 и 3.
Для этого получаем точки F и G на характеристиках 2 и 3 (рисунок 11.). Из гра-
фических построений следует, что для рассматриваемого примера эти расходы