摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 水资源现状 | 第9页 |
1.2 课题研究的意义 | 第9-10页 |
1.3 水锤研究历程综述 | 第10-16页 |
1.3.1 国外关于水锤研究的历程 | 第10-13页 |
1.3.2 国内关于水锤研究的历程 | 第13-14页 |
1.3.3 水锤研究展望 | 第14-16页 |
第二章 工程概况 | 第16-20页 |
2.1 工程背景介绍 | 第16页 |
2.2 基本工程情况介绍 | 第16-18页 |
2.2.1 工程规模 | 第16-17页 |
2.2.2 泵站基本资料 | 第17-18页 |
2.2.3 管道纵断面简图 | 第18页 |
2.2.4 有压管道基本情况 | 第18页 |
2.3 管线稳定运行工况分析 | 第18-19页 |
2.4 项目研究内容 | 第19-20页 |
第三章 有压输水管道中的水锤特点 | 第20-27页 |
3.1 水锤现象 | 第20页 |
3.2 水锤起因 | 第20-21页 |
3.3 影响因素 | 第21-22页 |
3.4 控制方法 | 第22页 |
3.5 伴有水柱分离的水锤现象 | 第22-24页 |
3.6 长距离有压输水管路中气液两相流态及其转化 | 第24-27页 |
3.6.1 管道气体来源 | 第24页 |
3.6.2 有压输水管道中气液常见的六种流态 | 第24-25页 |
3.6.3 六种流态间的相互转化及其危害 | 第25-26页 |
3.6.4 有压输水管道的排气装置选择 | 第26-27页 |
第四章 水锤计算原理 | 第27-40页 |
4.1 水锤特征线方程及其解法 | 第27-30页 |
4.2 停泵断流水锤及非断流水锤的数值计算 | 第30-31页 |
4.2.1 停泵非断流水锤计算方法 | 第30页 |
4.2.2 停泵断流水锤计算方法 | 第30-31页 |
4.3 边界条件方程式 | 第31-40页 |
4.3.1 上游为水池 | 第31页 |
4.3.2 离心泵 | 第31-33页 |
4.3.3 枝状管网连接点 | 第33-34页 |
4.3.4 下游或管路内部的阀门 | 第34-35页 |
4.3.5 进排气阀 | 第35页 |
4.3.6 超压泄压阀 | 第35-37页 |
4.3.7 调压塔 | 第37-38页 |
4.3.8 气压罐 | 第38-40页 |
第五章 非稳定流工况水锤计算与分析 | 第40-58页 |
5.1 方案一:原桩号处安装普通排气阀的非稳定流计算分析 | 第41-43页 |
5.2 方案二:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)、0+280(A0+280)分别安装气压罐的非稳定流流计算分析 | 第43-45页 |
5.3 方案三:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)、0+280(A0+280)分别安装超压泄压阀的非稳定流计算分析 | 第45-47页 |
5.4 方案四:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)、0+280(A0+280)分别安装单向调压塔的非稳定流计算分析 | 第47-49页 |
5.5 方案五:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)处安装箱式双向调压塔的非稳定流计算分析 | 第49-51页 |
5.6 方案六:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)处分别安装箱式双向调压塔的非稳定流计算分析 | 第51-53页 |
5.7 方案七:原桩号处安装普通排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)、0+280(A0+280)分别安装箱式双向调压塔的非稳定流计算分析 | 第53-55页 |
5.8 方案八:A段三处普通排气阀换为缓冲排气阀,在桩号 17+000(D8+240)、1+400(B0+010)分别安装箱式双向调压塔的非稳定流计算分析 | 第55-58页 |
第六章 工程总结 | 第58-61页 |
6.1 最佳方案说明 | 第58-59页 |
6.2 最佳防护措施的设备数量和规格 | 第59页 |
6.3 水泵倒转速 | 第59-61页 |
结论和建议 | 第61-62页 |
结论 | 第61页 |
建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |