首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 875 毫秒
1.
《山东水利科技》1989年第1期刊登“畦灌水力计算方法探讨”、“低压输水管道淤积原因及其防治方法的试验研究”、“对低压管道输水灌溉技术几个问题的探讨”等三篇有关灌水技术的文章。该省阳谷县自1972年以来,推广地下管道输水灌溉,至今尹埋设固定式地一「管道3.3万m,控制而积说沁亩.这些管道工程均设在机井灌区,有一单井和群井两种型式,多数分干、支两级,管材有混凝土竹犯凝土薄壁管、水泥土管三种,  相似文献   

2.
【目的】确定输水工程适宜运行的水力条件。【方法】以巴音沟河流域输水工程为研究对象,通过数值模拟的方法研究不同泥沙质量浓度、压力条件下浑水管道输沙规律及水流挟沙力特性。【结果】(1)管道断面垂向泥沙质量浓度分布受压力、体积含沙量及管径等因素的影响;当压力及管径较小时,泥沙淤积厚度为6.3~8.0 mm,压力及管径较大时,在Y=-0.07区域以下淤积较多,淤积厚度达到8.6~9.4 mm;(2)同一管径及流速下,随着体积含沙量的增大,该区域流速梯度增大,最大增幅为14%;(3)随着水流速度增大,水流挟沙力增大,悬移质质量浓度也越大,但是悬浮指标逐渐变小。【结论】在低压浑水管道中,管径越大、泥沙质量浓度越大、压力越小,水流挟沙力越小,泥沙越容易淤积。  相似文献   

3.
高压输水管道内部消能对于输水建筑物的安全至关重要。基于辽宁省供水工程为研究背景,采用物理模型试验的方法,研究锥形阀内部消能工在高压输水管道中的消能效果。试验研究主要从锥形阀过流断面的流态、流速、压力等水力学参数进行成果分析,由试验数据计算锥形阀最终的消能率。试验成果研究表明,锥形阀消能工在输水隧洞的运行过程中能够很大程度上降低水流的能量,从而保证了输水隧洞运行的安全。试验的研究成果可供类似工程参考。  相似文献   

4.
<正> 近几年来,在我国北方一些地区,采用塑料薄膜软管输水灌溉的越来越广泛,省水,省地,省能的效果显著,很受群众欢迎,这种低压输水软管的水力学特性与普通的硬管不同,它的过水断面面积,沿程水头损失怎样计算?怎样经济合理地配置选用规格适宜的软管?这些都是在软管低压输水灌溉推广应用中需要研究解决的技术问题。为适应这些需要,本文通过理论推导及试验实测对软管的外形特性及水力学特性进行了分析研究,并对软管的规划设计提出了建议。  相似文献   

5.
“七五”以来,低压管道输水灌溉技术在井灌区得到广泛的应用与推广,按田间地埋管道密度大于9()inhmZ的工程标准统计,现阶段低压管道输水工程控制面积已达267万hnlZ,输水管道长度约25万km。但是在渠灌区(水库灌区、自流灌区、提水灌区)管道输水灌溉还处于试验探索阶段,其技术难点比井灌区管灌技术复杂得多。本文拟就开敞式管道输水灌溉系统各组成部分功能作用及其在渠灌区中的应用加以探讨。1开敞式管道输水系统管道输水系统一般指从水源经各级管道及附属设施到达出水口(给水栓)之间的部分管网。所谓开敞式管道输水系统是相对于…  相似文献   

6.
本文对国内采用的三种低压输水管道灌溉系统的压力控制装置,从结构上、性能上进行了对比分析,在此基础上,笔者提出了调压管压力控制装置是低压输水管道灌溉系统中比较理想的压力控制装置。  相似文献   

7.
泥沙是制约引黄灌区发展管道输水灌溉的重要因素之一,采用管道输水灌溉首要的问题是解决泥沙淤积问题。本文利用归纳分析方法,分析了管道淤积影响因素、淤积原因及干支管的淤积部位;提出了防止管道泥沙淤积的管网规划方法,包括管径、流量、灌溉工作制度、泥沙等参数的确定方法,以及防止管道泥沙淤积的管理运行制度。  相似文献   

8.
本文研究了在新开垦的浅山丘陵区利用低压管道输水进行春小麦涉畦灌溉的节水增产效益,通过对土渠,砼衬砌渠,PVC管道3种型式输水效率的试验对比,总结了低压管道输水小畦灌溉的优越性,为青海省浅山丘陵区的节水灌溉提供了重要的依据。  相似文献   

9.
<正> 在低压管道输水灌溉工程设计中,低压管道水力计算的任务是:根据设计流量合理选定管径,计算管道系统水头损失及其分布;选配或校核现有水泵和动力,通过水锤压力的计算,以便采取措施,防止水击破坏现象。根据有关的计算公式进行计算或查水力计算手册。但有些手册表列数据,和实际选用的管材管径不尽一致,就必须重新计算列表以备查用。为避免一个一个  相似文献   

10.
<正> 低压管道灌溉技术是发展节水型农业的有效措施。在低压管道输水系统中,要使水在管道中顺利地流动并压出地面,需要克服各种阻力,损失一定的水头。因此,选配适宜的流量、输水管的管径、长度,力求减少水头损失,是低压灌溉管道的主要设计任务。当前我们在大规模推广低压管道输水技术时,必须进行管道水力性能的参数计算,为管道设计提供科学依据。 一、管道水力计算数学模型 农用灌溉地下管道一般为低压管道,当我们取两分水井或出水口之间的管段进行计算时,则属于等直径长管路的范畴,其沿程水头损失可用下列公式求出: V=C(RJ)~(1/2)(1) h_f=λL/d·v~2/(2g)  相似文献   

11.
低压管道输水灌溉是利用管道系统把灌溉水送到田间,用管道代替明渠输水。可以减少渠系和田间用水损失,具有省水30%,省工50%,省地5%的效果,同时便于交通。有利于机械化耕作。该项技术的研究,在我国“七五”期间列为水利科技攻  相似文献   

12.
一、低压管道输水灌溉技术低压管道输水灌溉简称“管灌”,由于投资少、方法简便已被成功地在我国推广应用,在今后相当长的一段时期内仍将在节水灌溉中占主导地位。管道输水是利用管道代替明渠进行输水的一种方法,与渠道输水相比,消除了渗漏损失和蒸发损失,输水过程中水的利用率  相似文献   

13.
在低压管道输水灌溉系统中,管材是其重要的组成部分,直接影响着工程的投资和管理运用。本文收集了近几年来试验成功的几种低压管道输水灌溉用管材,仅供参考。  相似文献   

14.
给水栓是半固定式喷灌工程和低压管道输水灌溉工程地埋管网与地面灌溉设施连接的关键部件 ,常由上下阀体两部分组成 ,下阀体常年固定在出地三通管上 ,上阀体只能与一种管径连接 ,功能比较单一、价格也比较高 ,尤其下阀体易遭人为破坏 ,不便管理。针对上述问题 ,我们对给水栓装置作了较大改进与提高。新研制的给水栓装置适用于半固定式喷灌工程、低压管道输水灌溉工程、以及已建节水灌溉工程的更新改造 ,其结构如图 1所示。图 1 给水栓结构示意图1 外夹式支座     2 出地连接管     3 整体式给水栓4 铝合金管道快速接口 5 输水软…  相似文献   

15.
低压多孔均匀出流灌溉软管是在低压管道输水灌溉基础上,结合沟灌和膜孔沟灌研究设计的一种新配套设施。本文在研究灌溉软管的有关水力参数基础上,研究设计出一种适合低压多孔均匀出流灌溉软管设计与评价的图解法,为灌溉工程设计与评价提供便利。  相似文献   

16.
低压多孔灌溉软管设计与评价方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
低压多孔均匀出流灌溉软管是在低压管道输水灌溉基础上,结合沟灌和膜孔沟研究设计的一种新配套设施。本文在研究灌溉软管的有关水力参数基础上,研究设计出一种适合低压多孔均匀出流灌溉软管设计与评价的图解法,为灌溉工程设计与评价提供便利。  相似文献   

17.
自贯彻原水利电力部“关于在北方缺水地区积极发展低压管道输水灌溉技术的建议”的通知后,在北方机井灌区,发展低压管道灌溉已成为农田基本建设和抗旱工作的重要内容。当前低压输水管道建设主要有两种  相似文献   

18.
一、前言时针式喷灌机输水支管上装有若干喷头,其喷头布置一般分为等距和非等距两种布置,喷头出流量均以面积比为依据,因此,输水支管均属多孔非均匀出流.对于这种多孔非均匀出流管道的水头损失计算,美国瞿树东1972年导出了在无末端出流情况下多口系数极限值,见表1,使时针式喷灌机输水支管水头损失计算工作大为简化.但对于有支管末端出流(如装  相似文献   

19.
【目的】避免山丘区自压输水管道因水锤而遭受破坏,保障管道的安全运行。【方法】针对山丘区地势起伏的自压输水管道中水锤现象正负压较大的特点,以陕西省千阳县一自压输水管道工程为例,依据水锤基本计算理论,采用倾斜直管和拟合等效短直管相结合的数值模拟方法,分别模拟各个驼峰断面设置进排气阀和末端控制阀门断面前设置超压泄压阀的防护效果,对计算模拟结果进行分析,确定水锤防护措施及具体位置。【结果】在无水锤防护措施的情况下,管道末端控制阀门快速关闭时管道内沿管线产生明显负压,最大负压水头达到-20.06 m,管道末端控制阀门断面处正压最大,正压水头达到87.58 m;合理设置水锤防护措施后,管线全程无负压,全程正压最大水头为70.88 m,未超过管道允许的最大压力。【结论】对于山丘区自压输水管道,采用进排气阀和超压泄压阀联合防护水锤的方法,可以有效缓解水锤现象的发生,保证管道内的压力在设计压力允许范围内。  相似文献   

20.
<正> 滴灌具有比管灌节水更明显等优点,但由于投资较高等原因,影响了滴灌的发展。如若利用低压管道灌溉系统中水的压力与滴灌系统要求的水压力相当这一特点,在有条件的地方安装滴灌,将二者有机结合起来,对低压输水灌溉管道进行多目的应用,也可降低滴灌系统的造价,达到提高经济效益的目的。1991年3月我们在新乡市郊区作了这方面的尝试。 通过水力计算,低压输水系统的压力和流量满足滴灌系统的要求。经过数月的使用,已初步看出,在设计上是合理的,在效益上一年还本有余。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号