① 給排水管徑的計算公式
管徑計算公式:d=18.8×[(q/u)^(0.5)]=18.8×[sqrt(q/u)]
排水管主要承擔雨水、污水、農田排灌等排水的任務。排水管分為塑料排水管、混凝土管(CP)和鋼筋混凝土管(RCP)。
排水管排水管規格有管內徑DO(100mm--3000mm),長度LO(1m--20m)壓力指數,Ⅰ級Ⅱ級Ⅲ級口徑分為:平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口。
(1)排管道方法及測量計算擴展閱讀
管道的壓力規定:
(1)PVC-U給水管道所示的壓力均表示為公稱壓力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃條件下,輸送介質的工作壓力。但隨著介質的溫度的升高(不得輸送>50℃的介質)工作壓力隨之減小,這從客觀上在選擇給水管道須考慮足夠的壓力的安全系數。
(2)給水管材的公稱壓力規定為:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5種。
② 想要計算污水管道標高,應該怎麼算
現在人對於許多維修工作都是很不了解,想要計算污水管道標高,應該怎麼算?起始井的標高是700的覆土加埋地的管徑加100的井,如果有重疊交叉的還需再降相交管的高度。接下來的井按坡度依次計算下降。 今天小編就帶大家來了解一下。
表示坡度最為常用的方法,即兩點的高程差與其水平距離的百分比,其計算公式如下:坡度 = (高程差/水平距離)x100%,給水消防子的標高也會在各個檢查井的出入口標出,標注的是管子的管底標高。 管道為管中心標高,污水雨水管道為管底標高。一般都會在設計說明中有講。 若管道使用《給排水制圖標准》圖例之外的管材,在說明書中應標出本圖管線的圖例。
③ 跪求給排水施工前輩:建築排水管道安裝工程中是如何測量管道安裝坡度的,跪求詳細步驟和方法,跪謝了
一般的給水坡道在安裝過程中基本是平坡,沒有坡度要求的;規范要求是坡向泄水點;這個在施工過程中是不需要測量的;排水管道在安裝過程中必須有坡度;室外排水管道安裝一般採用水準儀測量;室內排水管道一般採用捲尺;房間裡面有水平線,把水平尺放在水平線的位置;用捲尺測量到管子的中心線或底部;也可以用水平尺、測距儀測量
④ 排水管流量怎麼計算阿
以DN400排水管為例:
每小時流量與其管道長度及管道兩端的高差有關系,一般情況下,排水管內流速在0.3m/s左右,因此當管道滿管時,其流量為:0.4×0.4×0.785×0.3=0.03768(m3/s)=135.648(立方米/每小時)
排水管主要承擔雨水、污水、農田排灌等排水的任務。排水管分為塑料排水管、混凝土管(CP)和鋼筋混凝土管,規格有管內徑DO(100mm——3000mm),長度LO(1m——20m) 壓力指數,Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 口徑分為:平口、企口、承插口、雙插口、鋼承口。
1、排水安全性:
孔口位於波谷,由於波峰和過濾織物雙向作用,孔口不易堵塞,保證了透水系統暢通。
2、耐腐蝕性:
與軟式彈簧排水管相比,塑料不易銹蝕。
3、強度及易彎曲
獨特的雙波紋結構有效的提高了產品的外壓強度,排水系統不會受外界壓力變形而影響排水效果。
4、經濟型
與同口徑其它排水管相比較,其售價較低。
⑤ 給排水管水流量的計算公式
GB50015-2003《建築給水排水設計規范》2009年修訂版中給出了一個排水橫管的水力計算公式,是目前官方的給排水管水流量的計算公式。
見下截屏:
拓展資料:
室內排水管安裝:
立管安裝
1.將立管洞鑿打到需要大小
2.吊線 最上層和最下層分別打一管卡將線固定
3.逐層打卡
4.在材料堆放區根據圖紙下料 組裝
5.運送至每個安裝點
6.安裝順序位置標高一定要精確塗膠一定要到位
7.立管安裝完成
支管安裝
1.根據立管預留口測量支管的長度,和管卡的位置,並用記號筆標注,把測量尺寸記錄
2.安排一個普工將標注的管卡位置打孔並安裝管卡
3.根據記錄薄記錄在下料區取料
4.拼裝,張貼編號
5.根據編號運送至目的地
6.拼接安裝順序配件方向塗膠等重要環節定要細心
7.支管安裝完成
補洞
1.使用成品吊模(一個普工即可)
2.吊模與接觸面一定要密實
3.澆築之前先用水澆
4.將混凝土攪勻搗實(首次澆築板厚的二分之一)
5.澆水保養
6.進行二次澆築
7.完成
⑥ 市政給排水管工程量怎麼計算
根據市政工程消耗量定額和市政工程量清單計價辦法分別計算出定額工程量和清單工程量。
l、溝槽、基坑劃分:
凡溝槽底寬在3m以內,且溝槽長大於槽寬三倍以上的為溝槽。
凡基坑底面積在20m2以內,且坑底的長與寬之比小於或等於3的為基坑。
凡溝槽底寬3m以外,坑底面積20m2以外,平整場地挖土方厚度在30cm以外,均按挖土方計算。
若:B≤ 3m,且L>; 3B,則為挖溝槽;
若: B≤ 3m,且S=L×B ≤20㎡,則為挖基坑
若:B >;3m,或S >;20㎡,則為挖土方 (長為l寬為b)
2、挖溝槽、基坑需支擋土板時,其寬度按溝槽、基坑底寬,每邊各加10cm。擋土板面積,按槽、坑垂直支撐面積計算。
雙面支撐亦按單面垂直面積計算,套用雙面支擋土板定額,不論連續或斷續均執行本定額。凡放坡部分不得再計算擋土板,支擋土板後,不得再計算放坡。
3、挖溝槽長度,外牆按中心線長度計算;內牆按圖示基礎底面之間凈長線長度計算:內外突出部分(垛、附牆煙囪等)體積並入溝槽土方工程量內計算。挖基坑土方均以圖示尺寸計算。
4、挖管道溝槽按中心線長度計算,溝底寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,可按寬度計算。
(6)排管道方法及測量計算擴展閱讀
計算的技巧:
圖紙是有一定規律的,在做預算過程中,是以識圖的過程為主線進行,也就是識一張圖做一張圖,做完一張圖扔一張圖,圖扔完也就證明圖識完了,預算也就做完了。因此,做預算必須會識圖,並要掌握一定的識圖的順序。
首先、識圖做預算有幾個原則:
1、一次只看一張圖,一張圖盡量不看第二次。
2、控制大量,調小量,預算是控制總量的基礎上,隨著識圖的深入修改調整完成的。
3、先獨立,後整體,主要的意思是先算獨立的,不相互扣減的,後算有復雜扣減關系的。
4、從識圖的順序上:
先地下、後地上;
先結構,後建築;
先室內,後室外;
先主體,後屋面等等。
其次,根據上述原則把圖分成五部分:地下、主體結構、主體建築、屋面和室外零星,對應每一部分確定計算什麼,按定額分項和計算規則確定要什麼就識什麼,識圖達到能夠准確計算工程量為止。其實不叫識圖,而是邊看圖邊計算工程量,工程量計算完後圖也就識完了。
最後,根據計算規則要求的扣減關系進行匯總,並把整圖全盤進行通讀,查看有沒有漏計算的,有沒有重復計算的,有沒有計算錯誤的等等。
安裝最好按照系統從大頭計算到小頭,或者從小口徑計算到大口徑。同時,將對應相同口徑的附屬全部列計。
⑦ 管路計算與流量測量
一、管路計算
管路分簡單管路和復雜管路兩種。簡單管路系指由一種管徑所組成的單一管路;而復雜管路則是由不同管徑的管子連接而成的串聯管路,或由幾個簡單管路並聯組成的並聯管路和分支管路。復雜管路的計算是以簡單管路的計算為基礎。本節只討論簡單管路計算。
管路計算實際上是連續性方程式、柏努利方程式與能量損失計算式的具體運用,由於已知量與未知量情況不同,計算方法亦隨之而改變。在實際工作中常遇到的管路計算問題,歸納起來有以下三種情況:
(1)已知管徑、管長、管件和閥門的設置及流體的輸送量,求流體通過管路系統的能量損失,以便進一步確定輸送設備的輸出功率、設備內的壓強或設備間的相對位置等。這一類的計算比較容易,前面已討論過。
(2)已知管徑、管長、管件和閥門的設置及允許的能量損失,求流體的流速或流量。
(3)已知管長、管件和閥門的當量長度、流體的流量及允許的能量損失,求管徑。
後兩種情況都存在著共同性問題,即流速v或管徑d為未知,因此不能計算雷諾數Re值,則無法判斷流體的流型,所以也不能確定摩擦系數μ。在這種情況下,工程計算中常採用試差法或其他方法來求解。下面通過例題介紹試差法的應用。
例1-6如本題附圖所示,水從水塔引至車間,管路為φ114×4mm的鋼管,共長150m(包括管件及閥門的當量長度,但不包括進出口損失的當量長度)。水塔由水面維持恆定,並高於排水口12m,問水溫為12℃時,此管路的輸水量為若干m3/h。
例題1-6示圖
解:以塔內水面為上游截面1-1′,排水管出口外側為下游截面2-2′,並通過排水管出口中心作基準水平面。在兩截面間列柏努利方程式,即
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式中z1=12mz2=0
v1=0v2=0
p1=p2
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將以上各值代入柏努利方程式,整理得出管內水的流速為:
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而
上兩式中雖只有兩個未知數μ與v,但還不能對v進行求解。由於式(b)的具體函數關系與流體的流型有關,現v為未知,故不能計算Re值,也就無法判斷流型,而且在一些生產中對於粘性不大的流體在管內流動時多為湍流。在湍流情況下,雷諾數Re范圍不同,式(b)的具體關系也不同,即使可推測出雷諾數Re的大致范圍,將相應的式(b)具體關系代入式(a),又往往得到難解的復雜方程式,故經常採用試差法求算v。即假設一個μ值,代入式(a)算出v值。利用此v值計算Re。根據算出的Re值及
設μ=0.02代入式(a)得:
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從有關資料查得12℃時水的粘度為1.236×10-3Pa·s,於是
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取管壁的絕對粗糙度ε為0.2mm,ε/d=0.2/106=0.00189
根據Re及ε/d從圖1-15查得μ=0.024。查出的μ值與假設的μ值不相等,故應進行第二次試算。
重設μ=0.024,代入式(a)解得v=2.58m/s。由此v值算出Re=2.2×105,在圖1-15中查得μ=0.0241。查出的μ值與所設μ值基本相符,故根據第二次試算的結果知v=2.58m/s。
輸入量
上面用試差法求算流速時,也可先假設v值而由式(a)算出μ值。再以所假設的v算出Re值。並根據Re及ε/d從圖1-15查出μ值。此值與由式(a)解出的μ值相比較,從而判斷所設之v值是否合適。
二、流量的測量
在生產過程中輸送流體時,流體的流量往往是操作中必需測量、調節與控制的一個重要技術量。測量流量的方法很多,本節只介紹幾種以柏努利方程式作為測量原理的孔板流量計、文氏流量計、轉子流量計。
(一)孔板式流量計
在管道里插入一片帶有圓孔的金屬板的裝置,孔板的中心位於管道的中心線上,圖1-16所示,這樣構成的裝置叫做孔板流量計。
圖1-16孔板流量計
當管內流體流過孔口時,因流道截面突然縮小,使流速較管內平均流速增大,動壓頭增大,與此同時,靜壓頭下降,即孔口下游的壓強比上游低。流體流經孔口後,流動截面並不立即擴大到與管截面相等,而是繼續收縮,經一定距離後,才逐漸恢復到整個管截面。根據流體流經截面最小處的壓強和孔板前壓強的差值,可以算出管內流體的流量,這個壓強差是通過外接壓差計來測定的。
對孔口前截面1-1′與孔板孔口截面2-2′列出柏努利方程式,式中暫不計損失壓頭,得
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或
在孔板流量計上安裝U型管液柱壓差計,是為了求得式中的壓強差(p1-p2)。但測壓孔並不是開在如圖例1-5中1-1′和2-2′截面處。而一般都在緊靠孔口的前後,所以實際的測得壓強差並非(p1-p2)。以孔口前後的壓強差代替式中的(p1-p2)時,上式必須校正。設U型管壓差計中的讀數為R,指示液密度為ρ示,管中流體的密度為ρ,則孔口前後的壓強差為
R(ρ示-ρ)g
同時,由於流體收縮處的截面A2難以知道,而小孔的截面積A0是可以測定的,所以需用小孔處的流速v0來代替v2。此外,流體流經孔板時還有一定的損失壓頭。綜合考慮上述三方面的影響,引入校正系數C,將v0、實測壓差代入
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根據連續方程式,得
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代入上式,整理得
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並令
若孔口面積為A0,則流體在管道中的流量
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孔流系數C0的數值一般由實驗測定。實驗結果如圖1-17所示。圖中的橫坐標Re值是按管道內徑進行計算的。由圖1-17可見,Re為定值時,A0/A值越大,則C0即為常數。孔板流量計的使用范圍,應該是C0為定值的區域里,如
在實際應用中,安裝在管徑小於50mm管道上的孔板,應先用實驗方法求得該孔板的qv,s-R關系,而後再使用。安裝在管徑大於50mm管道上的孔板,因所測流量較大,不易測定qv,s-R曲線,此時,應採用標准孔板,其系列規格可查閱有關手冊。
孔板流量計安裝位置的上下游都要有一段內徑不變的直管,以保證流體通過孔板之前的速度分布穩定。通常要求上游直管長度為50d,下游直管長度為10d。若
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孔板式流量計構造簡單,製造、安裝方便,應用很廣。但流體流經孔板時,因突然收縮和擴大,損失壓力較大。此項損失壓頭隨d0/d1的減少而增大,當d0/d1=0.5或更大時,其值約為所測得的壓強差的90%。所以孔板式流量多用於測定氣體和牛頓流體(不含任何固相成分)的流量。
(二)文丘里流量計
孔板流量計的主要缺點在於流體流經孔板時流速突然改變,損失大量壓頭。為了減少能量的損失,用一段漸縮、漸擴管代替孔板,這樣構成的流量計,稱為文丘里(文氏)流量計,其結構如圖1-18所示。
圖1-18文丘里流量計
為了避免流量計長度過大,基於前述原因,收縮角可取得大些,通常為15°~25°,擴大角仍須取得小些,一般為5°~7°。
與孔板流量計相似,文氏管流量計亦可根據柏努利方程式得出流量計算式
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式中C文——文氏管流量計的流量系數,在湍流時,一般取0.98;
A2——文氏管的最小截面(m2)。
文氏管流量計的阻力較小,流體的損失壓頭約為所測得壓強差的10%,但其結構不如孔板緊湊,加工也較麻煩。常用於測定壓力管道內的工業流體流量。
(三)轉子流量計
轉子流量計構造如圖1-19所示。在一個截面積自下向上逐漸擴大的垂直錐形玻璃管1內,裝有一個能旋轉自如的,由金屬或其他材質製成的轉子2(或稱浮子)。管中無流體通過時,轉子將沉於管底部。當被測流體以一定的流量通過流量計時,流體在轉子與管壁間環隙中的速度要增大,則靜壓強下降,於是在轉子的上下端形成一個壓差,轉子將浮起。隨轉子的上浮環隙面積逐漸增大,環隙中流速將減少,轉子兩端的壓差隨之降低。當轉子上浮至某一高度,轉子上下端壓差造成的升力恰等於轉子的重量時,轉子不再上升,懸浮於該高度上。
當流量增大,轉子兩端的壓差也隨之增大,轉子原來的力平衡被破壞,轉子將上升至另一高度達到新的力平衡。當流量減少,轉子將下降至另一高度,達到新的力平衡。在玻璃管外表面刻有讀數,根據轉子停留的位置,即可讀出被測流體的流量。
轉子流量計與孔板流量計不同的地方是轉子流量計的環隙截面是可變的,而轉子上下方的壓強差都不隨流量而變,所以有時稱轉子流量計為恆壓降流量計。
圖1-19轉子流量計
1-錐形玻璃管;2-轉子;3-刻度
轉子流量計出廠時其刻度常針對某特定流體而刻制。如果把適用於某一流體的轉子流量計用來測量其他流體的流量時,刻度就需校正,校正式如下:
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式中qv1——出廠流量計上針對「1」流體體積流量刻度值;
qv2——流量計用於流體「2」時,qv1刻度的實際體積流量;
ρ1——流體「1」的密度;
ρ2——流體「2」的密度;
ρ——轉子材料的密度。
轉子流量計能直接觀察到流體的流動,損失壓頭較小,安裝時在流量計的前後不需要維持一定長度的直管段,因此在實驗室和工業生產上得到廣泛應用,尤其是用在直徑小於50mm的管道中測量流量,能適應於腐蝕性流體的測量,但它不能經受高溫(一般不能過120℃)和高壓(一般不能超過4~5kg/cm2),再者也不適於混濁液體的流量測量。當用它們來測量粘度較大的流體,或者在流體中混有固體顆粒時,容易使測壓口堵塞或使轉子卡死,結果造成測量誤差或使測量工作無法進行,此時可採用其他流量計,如靶式流量計等,關於這些流量計在此不再一一敘述,如需要時,可查儀表手冊。
⑧ 給排水管道的定額及清單的計算規則是怎樣的
定額及清單的工程量計算規則:
(1)各種管道,均以施工圖所示中心長度,以「m」為計量單位,不扣除閥門,管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)所佔的長度。
(2)鍍鋅鐵皮套管製作以「個」為計量單位,其安裝已包括在管道安裝定額中,不得另行計算 。
(3)管道支架製作安裝,室內管道公稱直徑32㎜以下的安裝工程已包括在內,不得另行計算,公稱直徑32㎜以上的,可另行計算。
(4)各種伸縮器製作安裝,均以「個」為計量單位,方形伸縮器的兩臂,按臂長的兩倍合並在管道長度內計算。
(5)管道消毒、沖洗、壓力試驗,均按管道長度以「m」為計量單位,不扣除閥門、管件所 占的長度。
(8)排管道方法及測量計算擴展閱讀:
管道類型
鍍鋅鐵管
鍍鋅鐵管是目前使用量最多的一種材料,由於鍍鋅鐵管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道。
銅管
一種比較傳統但價格比較昂貴的管道材質,耐用而且施工較為方便。在很多進口衛浴產品中,銅管都是首位之選。價格是影響其使用量的最主要原因,另外銅蝕也是一方面的因素。
不銹鋼管
不銹鋼管是一種較為耐用的管道材料。但其價格較高,且施工工藝要求比較高,尤其其材質強度較硬,現場加工非常困難。所以,在裝修工程中被選擇的機率較低。
鋁塑復合管
鋁塑復合管是市面上較為吃香的一種管材,由於其質輕、耐用而且施工方便,其可彎曲性更適合在家裝中使用。其主要缺點是在用作熱水管使用時,由於長期的熱脹冷縮會造成管壁錯位以致造成滲漏。
不銹鋼復合管
不銹鋼復合管與鋁塑復合管在結構上差不多,在一定程度上,性能也比較相近。同樣,由於鋼的強度問題,施工工藝仍然是一個問題。
PVC管
PVC(聚氯乙烯)塑料管是一種現代合成材料管材。但科技界發現,能使PVC變得更為柔軟的化學添加劑酞,對人體內腎、肝、睾丸影響甚大。
會導致癌症、腎損壞,破壞人體功能再造系統,影響發育。一般來說,由於其強度遠遠不能適用於水管的承壓要求,所以極少使用於自來水管。大部分情況下,PVC管適用於電線管道和排污管道。
⑨ 排水管工程量計算
(直管、管件、閥門、法蘭及緊固件等)一般按管道系統計算.首先在平面圖上找到管道系統的進出口,每個系統從較大的管徑算起,遇到異徑管時開始改變管徑.管線上遇到三通時,表明在主幹線管道上有支管線,則應把支管線的工程量一次計算完,包括支管線的管道、閥門、管件、法蘭等,同時用鉛筆作記號,可避免重復計算.按照這種方法,把整個系統管線所有的工程量全部計算完,然後,再計算另另一個管道系統.其次計算設備與設備之間向連接的管道,這一類管道在施工圖上比較零散,容易漏項.接著再計算設備本身的管道,如設備上部的排放管、有的要引到車間外,有的排放管道上還有阻火器安裝:又如設備下部的排污管道,有的要引入排水溝,有的要安裝鋼漏斗.總之凡是屬於管道安裝范圍的,都要逐台設備詳細查看,把工程量計算好.
為了減少預算項目的數目及計價時簡便,當一個工程項目內所有管道、閥門、管件和法蘭等,計算完以後,要把各系統相同的工程量進行同類項合並.如幾個系統的管道安裝,相同材質、規格、焊接方法時,項目可以合並.當管道工程量同類項合並時,應根據管道類別的劃分選定採用的焊接方法.