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相似文献
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1.
均匀坡微灌毛管适宜布置形式优选   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据微灌毛管水力解析模型,通过分析微灌双向布置和单向顺坡布置形式对流量偏差率及毛管进口工作水头的影响,得出均匀坡微灌毛管双向布置的适用条件为最佳支管位置参数大于0.13,当最佳支管位置参数不大于0.13时,微灌毛管宜单向顺坡布置。给出了考虑适宜布置形式的均匀坡微灌毛管设计步骤。通过2个设计实例表明:利用最佳支管位置参数标准可有效选取适宜的毛管布置形式,设计步骤简便可行,可直接应用于微灌工程实践中。  相似文献   

2.
微灌毛管水力解析及优化设计的遗传算法研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
根据微灌毛管水力学特性,应用遗传算法理论和方法,提出微灌毛管水力解析及设计的新方法,建立了两种典型毛管水力解析和设计的遗传算法模型及求解方法,该方法可适用于非均匀坡度、不等间距及不等流量灌水器的毛管解析和设计。模拟计算结果表明,该方法具有较高的求解效率和计算精度。  相似文献   

3.
基于能坡线法的微灌双向异径毛管设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据最佳支管位置是位于使两侧毛管灌水器平均工作压力相等处的定义,基于能坡线法推导了微灌双向异径毛管的最佳支管位置、进口工作压力、水力流量偏差系数及极限管长的计算公式,并给出了最佳支管位置参数的数值表。以此为基础,提出了3种常见设计情况下的微灌双向异径毛管设计步骤。通过3个设计实例表明:该方法准确可靠,可以简便快速地设计各种均匀坡条件下的微灌系统双向异径毛管,提高微灌工程设计效率。  相似文献   

4.
基于二分法的微灌毛管水力设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
王新坤 《排灌机械》2007,25(6):27-30
根据微灌毛管水力学特性,采用二分法搜索原理,并与逆递推法相结合,提出微灌毛管水力解析与设计方法。利用计算机编程从毛管末端向毛管进口逆序递推,可以快速、方便地求解出毛管各个孔口的压力和流量,设计毛管运行的水力参数,校核平均流量、流量偏差率等设计控制指标。实例验证结果表明,该设计方法具有直观、简便和快捷的特点,易为非专业人员理解与应用,具有较高的求解效率和计算精度。  相似文献   

5.
坡地上灌水器流量均等微灌双向毛管设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据最佳支管位置位于左右两侧毛管最小压力水头相等处的定义,结合能量廓线法推导出确定最佳支管位置的简易计算方法,并提出一种满足允许的最大压力水头和最小压力水头的微灌系统双向毛管设计方法.通过对多种存在条件的模拟计算,确定了最佳支管位置计算公式的最终形式、适用条件及其优化试算方式.利用该方法,能简便快速地设计各种坡地条件下微灌系统(灌水器流量均等)双向毛管.  相似文献   

6.
微灌系统有限元法水力解析和设计(一)   总被引:2,自引:0,他引:2  
内容介绍一个微灌系统是由灌水器、毛管、支管、主管、化肥和农药注射器、过滤器和泵站组成的。从水力学的角度讲,设计微灌系统的关键是设计毛管和支管单元。在实际应用中,要求的平均灌水器流量是根据土壤物理性质和作物根系分布的范围来决定的,要求的灌水均匀度是用户给定的条件,所以毛管和支管单元必须要设计得满足这两个条件。在过去的25年中,有关学者们研究出了许多微灌毛管和支管单元的水力学解析和设计方法,这些方法在世界范围内大大地推动了微灌的发展和应用。然而,就象在第一章中讨论的,这些方法也存在着许多不足。随着微型…  相似文献   

7.
在微灌系统设计中,当采用毛管进口安装调压管设计方法时,通常将一条支管上的毛管进口调压管长度分成若干等级。本文分析了调压管长度分级对灌水均匀度产生的影响,提出了改进毛管调压设计的方法。  相似文献   

8.
介绍日光温室群微灌系统的设计方法,论述温室群轮灌方式灌溉系统中的毛管、支管、干管、水泵的选配等方面的设计计算方法。提出微灌技术在温室群中的应用前景规划和优势。  相似文献   

9.
常见的微灌工程设计的管道流量计算是依据GB/T 50485-2009《微灌工程技术规范》,采用最不利水力条件下的管道运行场景,要求灌水器所有流量变差不超过10%的计算精度下,可以认为毛管或支管其上所有灌水器出水流量是一样的,其上所有灌水器流量的总和就是要计算的毛管或支管的总流量。与此不同,推荐一种不去计算毛管或支管灌水器总数和总流量,而是基于微灌工程设计规范公式(3.2.3-1)的变形,灌溉区域控制面积或灌水器控制面积的概念,提出根据控制面积计算控制区域总流量或灌水器流量总和的方法,从而引出一种实用的、并且满足工程计算精度要求的,管道设计水力分析的流量计算方法。  相似文献   

10.
基于遗传算法的微灌坡地双向毛管管径优化   总被引:2,自引:1,他引:2  
微灌管网毛管的设计,直接影响到工程费用和灌水质量。提出了一种基于遗传算法的坡地双向毛管管径的优化方法,能获得毛管最优管径和灌水器平均流量、灌水均匀度等灌水质量控制指标,同时能确定毛管最佳分流点位置和毛管进口压力等运行控制参数。实例结果表明,模型与算法的求解时间为9s,计算精度达到0.001%,具有很好的通用性和实用性。  相似文献   

11.
一种新型微灌技术——微灌地膜   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了微灌地膜的基本性能、结构型式、并通过水力性能的测试,分析了微孔出流流量q与工作水头H的关系,探讨了微灌地膜毛管的水力计算公式,对毛管水流流态进行了分析,可供微灌地膜设计和进一步研究参考。  相似文献   

12.
根据微灌等量出流毛管水力学特性,应用遗传算法理论和方法,提出2种等量出流毛管管径优化设计方法,编制了优化设计程序,分析了两种方法的适用条件及注意事项。所提方法能够获得最优管径,同时进行毛管进口压力设计,分析毛管孔口压力沿程分布。模拟计算结果表明,该方法具有较高的求解效率和计算精度。  相似文献   

13.
[目的]解决自压微灌管网系统布置与管径优化设计的问题,节省工程投资造价.[方法]以新疆某灌区一微灌工程为研究对象,以微灌系统中各级管道的管段长度、管径为决策变量,支毛管允许水头差、工作压力、管径、流速等为约束条件,以管网总投资最小为目标,分别建立了双向毛管布置和单向毛管布置的自压微灌管网数学模型,并采用混合蛙跳算法进行...  相似文献   

14.
为了提高微灌灌水质量,通过试验分别研究了毛管进口压力、长度、管径和滴头流量对毛管环状管网和树状管网灌水均匀度及其流量偏差率的影响。结果表明:两种管网结构下灌水均匀度均随毛管进口压力和毛管管径的增大而增大,随毛管长度和滴头流量的增大而减小,且相同条件下环状管网的灌水均匀度比树状管网高1%~2%;本试验条件下环状管网流量偏差率基本保持在20%以内,而树状管网流量偏差率则大于20%;环状管网灌水均匀度、流量偏差率随各因素变化的幅度小于树状管网。通过方差分析可得,毛管管径对两种管网灌水均匀度、流量偏差率影响均显著,滴头流量仅对树状管网灌水均匀度影响显著。所以,在微灌工程设计中可考虑采用毛管管网环状布置形式。  相似文献   

15.
“平水头法”是均匀坡下微灌毛管水力设计中一种简单易行的方法。该方法根据流量指数x和允许压力偏差率在特定范围内灌水器平均流量所对应的压力与平均(设计)压力近似相等的原理,建立端压与均压间的关系式,以压力设计结果代替流量设计结果。通过相对误差分析,证明了这种方法在实际应用中的可行性。  相似文献   

16.
微灌毛管进口设流调器时水力设计应注意的问题   总被引:6,自引:1,他引:6  
微灌系统毛管流量调节器在我国应用已比较多。但在一些地方和单位,甚至是供应商,对毛管流量调节器水力性能检测条件与使用条件不一致的问题缺乏认识;同时,对该情况下支管的水力设计,概念不够清晰。对上述问题进行了讨论,并列出相关算式与计算步骤;以便使微灌系统发挥应有效益。  相似文献   

17.
本文用积分作近似计算,导出了均匀坡条件下微灌毛管中孔水头比解析式,提出了由水头比表达的流量(和水头)相对偏差关系式,以及用中孔水头比公式进行微灌毛管水力计算的步骤,文中通过算例以演示计算过程,并验证本文方法的精度。  相似文献   

18.
微灌系统毛管与微管灌水器的水力学计算及设计程序   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文根据管道水力学基本公式和设计新方法,推导出了微灌系统毛管与微管灌水器的水力学计算公式及计算步骤,并阐述了不同地形条件下毛管压力沿长度分布的不同情况。同时还编写了简易的实用设计程序,并示以算例。  相似文献   

19.
微灌田间管网的混合整数规划模型   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据不设调压管的微灌田间管网的特点,引入0-1变量,建立了微灌田间管网优化设计的混合整数规划模型。采用这一模型,可在满足允许水头差要求条件下,合理地选择毛管和支管的规格,使其造价之和最低。这一方法便于计算机求解,适合解决各种地形条件下的微灌田间管网优化设计问题。  相似文献   

20.
温室大棚微灌技术简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
温室、大棚的栽培条件与大田栽培具有很多不同点,采用温室、大棚能否增产、增值,取决于能否人为地创造一个有利于作物生长的环境。微灌是调控室内环境非常有用的工具之一,在世界各地广为采用,我国尚属起步阶段,常用的微灌系统主要有滴灌和微喷灌两种。一、温室、大棚常用的微灌系统1、滴灌:利用安装在末级管道(称为毛管)上的滴头或与毛管制成一体的滴灌带(管)将压力水以水滴状湿润土壤的一种灌水技术。通常将毛管和灌水器放在地面(地表滴灌),也可埋入地面以下30~40cm(地下滴灌)。每个灌水器的流量一般为1~12L/h…  相似文献   

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