华东某城市供水管网模型的建立_吴晨光
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城市供水管网G I S系统的建立城市供水管网GIS系统的建立摘要:九十年代后,GIS技术在我国城市规划、建设与管理方面已得到了广泛使用,由于年代久远有些城市的地下管线日趋老化,由于各种原因的制约难以实现统一的抽换与改造,如何在管线事故多发期,科学、合理地管理管线信息,进行险情预报,抢修方案制定,管网运行管理,管网工程设计均是摆在各城市管线管理部门面前的首要问题。
本文详细介绍了基于ArcGIS Server的城市供水管网GIS系统的系统组成、系统环境、系统构架、系统先进性、系统功能,系统建议。
该系统的成功开发经验和技术对国内城市和供水合资公司具有借鉴作用。
关键词:ArcGIS Server、供水管网、地理信息系统中图分类号:TU984 文献标识码: A正文:1.背景20世纪90年代,美国率先提出了数字化管道的概念。
随着3S技术的推广与集成应用,城市管网管理已从CAD 时代过渡到GIS时代。
九十年代后,GIS技术在我国城市规划、建设与管理方面已得到了广泛使用。
在我国,有些城市的地下管线已经有几十年甚至上百年的历史,管线已经远远超过了其使用寿命,在资金、技术等多方面因数的制约下,难以实现统一的抽换与改造,如何在管线事故多发期,科学、合理地管理管线信息,进行险情预报,抢修方案制定,管网运行管理,管网工程设计均是摆在各城市管线管理部门面前的首要问题。
应用地理信息系统技术,可以一举改变管网管理工作的落后面貌,克服管理中的矛盾。
采用地理信息技术,可以使燃气/供水管网管理工作进入可视化、科学化管理阶段,彻底改变城市管网管理的落后状况,适应城市快速发展对燃气/供水管线信息的快速反应的需求。
在此背景下建立了先进的“基于ArcGIS Server的城市供水管网GIS系统”。
2.系统结构“城市供水管网GIS系统”由数据维护系统、离线系统和发布系统三部分组成。
2.1数据管理系统数据维护系统(ArcEditor维护终端)是网络版的核心部分。
—望宣塑堂浅谈x市多水源复合供水管网数学模型的建立曹琮(银川市自来水总公司,宁夏银川750001)。
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、t 《i脯要】供水管踊教学模型系统是真实拱水管网系统的计算机模拟再现,与管网的真实运行情况相吻瘩、本文介绍了x市建神}水管网i:,数学模型的具体方法以及校验过程。
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/:j j I“;1 1}一,_’?÷-|j}!|j÷i a:多年来,供水管网的日常操作基本上都是依靠经验运行,没有一.来年的4月份是供暖期,分类中就会有锅炉用水类型。
种真正科学的理论计算来支持及指导管网运行。
在大力发展节水型经三、测压点的布置济,加快构建节水型城市的背景思路下,如I可保持供水畅通,确保用户管网中的压力数据为数学模型提供了压力校验的依据。
压力数据对水压、水质的要求,最终高效节能地做好城市供水是我们供水人所考.通过在管网中布置测压点来获得,理论匕测压点布置的越多,采集的数虑的重要任务。
因此,建立供水管网数学模型是自来水公司发展聊代化据越多,模型的验证就越全面,但是这样的成本就越高。
通过实际情供水的必要手段之一。
况,确定以下几点布置原则。
X市在区域上划分为三个区,A区(老城)、B区(新城)、C(新㈠管网水力最不利点、控帆董市区)。
全市全部采用地下水作为供水水源,整个给水管网是—个多水整个管网中配水的最不利点在最远端枝状管网的末梢处,这个点源供水系统。
整个管网供水水源分为两种形式,—种是水源地深井将地能较好的反映管网的配水偏差情况。
下水输送^水厂,由水厂打^管网;另—种是直供井直接将水送入环状㈡直供井与管网连接的地方或水厂出水管与管网的连援处管网中。
这两种供水形式同时存在,且同时使用,仅一个C区就由一直供井供水入管网的地方和水厂出水管与管网的连接处都是整个个水厂和十二口直供井同时供水,这种供水方式使得管网内水力条件复管网压力变化反应较敏感的区域,在这些区域内布置测压点不仅有助于杂,不易被掌握,与其他城市的供水方式相比有很大差异,也比较特了解管网内压力变化的相关性,还可以了解管网状态对调度命令的反殊。
《城市地下供水管网水力模型建立及漏失检测定位研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市供水管网系统的复杂性和重要性日益凸显。
为了确保供水的稳定性和安全性,对城市地下供水管网进行水力模型的建立及漏失检测定位研究显得尤为重要。
本文旨在探讨城市地下供水管网水力模型的建立方法,以及漏失检测与定位技术的研究进展,为供水管网的优化管理提供理论依据和实践指导。
二、城市地下供水管网水力模型建立1. 数据收集与处理建立水力模型的首要任务是收集供水管网的基础数据,包括管网布局、管道材质、管径、长度、节点信息等。
同时,还需要收集实时流量、压力等动态数据,以便进行模型验证和优化。
数据收集完成后,需进行数据清洗和预处理,确保数据的准确性和可靠性。
2. 模型构建根据收集到的数据,采用合适的建模方法和软件,构建供水管网的水力模型。
模型应能反映管网的拓扑结构、水流方向、节点压力等信息。
同时,还需考虑管网的运行状态、水源分布、用水量变化等因素对模型的影响。
3. 模型验证与优化模型构建完成后,需进行验证和优化。
验证方法包括对比模型输出与实际监测数据的吻合程度,以及进行模拟实验和实际运行测试。
根据验证结果,对模型进行优化,提高模型的准确性和可靠性。
三、漏失检测与定位技术研究1. 漏失检测技术漏失检测技术主要包括基于流量、压力、声波等方法的检测技术。
其中,流量法通过监测管网流量变化来判断是否发生漏失;压力法通过监测管网压力变化来发现漏失;声波法则利用漏失产生的声音信号进行检测。
这些方法各有优缺点,可根据实际情况选择合适的检测方法。
2. 漏失定位技术漏失定位技术是确定漏失位置的关键技术。
常用的定位方法包括基于声波的定位方法、基于流量和压力的定位方法等。
其中,声波定位法通过监测漏失产生的声波信号来确定漏失位置;流量和压力定位法则通过分析漏失前后流量和压力的变化规律来推断漏失位置。
此外,还可采用遥感技术、地理信息系统等技术辅助定位。
四、研究进展与展望目前,城市地下供水管网水力模型的建立及漏失检测定位技术已取得了一定的研究成果。
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2022-2023年公用设备工程师《专业基础知识(给排水)》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.当水泵的吸水井水位下降时,工况点会向出水量( )的方向移动。
A.增大B.减小C.不变D.增大或减小正确答案:B本题解析:2.我国在对生活饮用水的水质评价时,一般不包括下面哪一项?( )A.水的物理性质和水中普通盐类成分B.水中有毒物质和各种细菌C.水中的放射性元素D.水的来源正确答案:D本题解析:我国在对生活饮用水的水质评价时,主要考虑水的物理性质和溶解的普通盐类,特别注意地下水是否受到细菌和毒物的污染。
3. 当三角形薄壁堰的作用水头增加20%后,流量将变为原来的()。
A.1.2倍B.1.44倍C.1.58倍D.1.73倍正确答案:C本题解析:三角形薄壁堰流量的计算公式为:式中,θ为三角形开口的开口角度,常采用90°。
当θ=90°时,m0=0.395,原公式可化简为:Q=1.4H5/2。
根据公式,当三角形薄壁堰作用水头增加20%后,流量Q′=1.4(1.2H)5/2,Q′/Q=(1.2)5/2=1.577。
故当三角形薄壁堰的作用水头增加20%后,流量将变为原来的1.58倍。
4.按连续介质的概念,液体的质点是指()。
A.液体的分子B.液体内的固体颗粒C.几何的点D.几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量的微元体正确答案:D本题解析:连续介质假说是流体力学和固体力学中的基本假设之一。
它认为真实流体或固体所占有的空间可以近似地看作连续地无空隙地充满着“质点”。
质点是指微观上充分大、宏观上充分小的分子团(又称微团)。
5.可以用于络合滴定时,络合物的稳定常数应符合()。
A.lgKa>6B.lgKa=8C.lgKa<8D.lgKa>8正确答案:D本题解析:络合物的稳定性是以络合物的稳定常数来表示的,不同的络合物有其一定的稳定常数。
西南市政总院2023届校招生给排水设计岗笔试一、单项选择题1、城市给水系统设计供水量应采用在系统设计年限之内的()的最高日用水量之和进行计算。
[单项选择题]A.居民生活用水量+工业企业用水量+浇洒市政道路、广场和绿地用水量+管网漏损水量+未预见用水量B.综合生活用水量+工业企业用水量+浇洒市政道路、广场和绿地+管网漏损水量+未预见用水量+消防用水量C.居民生活用水量+工业企业用水量+浇洒市政道路、广场和绿地+管网漏损水量+消防用水量D.综合生活用水量+工业企业用水量+浇洒市政道路、广场和绿地+管网漏损水量+未预见用水量V2、在正常情况下,为保证城市生活给水管网供给用户所需水量,布置管网时,以下哪项正确?[单项选择题]A.必须按压分区供水B.供水水质必须符合《生活饮用水卫生标准》C.必须布置成枝状管网D.必须保证管网有足够的水压V3、以下关于各类给水系统组成的表达哪项是正确的?[单项选择题]*A.地下水给水系统都不必设水处理构筑物B.地表水给水系统都必须设水处理构筑物C.任何一个给水系统都有必须有取水构筑物和管网。
D.任何一个城市给水系统都必须有管网和水塔4、以下关于城市用水量变化曲线的说法中,哪项正确?[单项选择题]*A.每一天都有一条用水量变化曲线V五、计算题55、取水泵房设计取水最枯水位为500m ,常水位505m ,最高洪水位507m ,送至水厂配水井,其水面高程为535m。
泵房进水管总水损3m ,出水管总水损20m。
计算水泵所需最大扬程,并说明水泵选型时,扬程选择的基本原那么。
[填空题]*56、某输水管道工程,输水规模12万m3/d ,进水高位水池水面标高535m ,出水至水厂配水井水面标高500m。
输水管道采用钢管,外径1224mm ,壁厚12mm ,采用水泥砂浆内衬,衬里厚度10mm ,管道总长20km ,计算管道总水头损失(注:局部水损按沿程水损的20%计工要求至配水井出口余压不低于3m , 试判断输水方式是否满足采用有压重力流输水要求。
供水管网模糊优化设计数学模型研究
徐得潜;周恒良
【期刊名称】《基建优化》
【年(卷),期】2005(026)004
【摘要】供水管网优化设计通常具有模糊性,即影响管网优化设计的某些因素难以准确确定.针对这一特点,建立了供水管网模糊优化设计数学模型.通过变换,将模糊线性规划问题转化成一般线性规划问题,用单纯形法求解.根据所建立的管网模糊优化设计模型,可确定模糊环境下供水管网优化设计方案,与普通线性规划问题相比,该方法使设计结果更为经济合理.
【总页数】3页(P73-75)
【作者】徐得潜;周恒良
【作者单位】合肥工业大学,土建学院,合肥,230009;安徽理工大学,土木系,淮
南,232001
【正文语种】中文
【中图分类】TU821.3
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1.供水管网优化规划数学模型研究 [J], 吴永强;王霞;师涌江;闫常丽;王立民
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城市供水管网微观模型的建立王雪;焦星瑞;许铮;陆海【摘要】城市供水管网微观模型是对供水管网系统现状的动态分析模拟,是保障城市供水管网可靠优化运行的技术保障.本文探讨了供水管网微观模型的建模技术流程以及具体参数的测试方法,对城市供水管网微观模型的构建具有一定的指导意义.【期刊名称】《中国资源综合利用》【年(卷),期】2017(035)005【总页数】2页(P123-124)【关键词】供水管网;微观模型;现场测试;平差【作者】王雪;焦星瑞;许铮;陆海【作者单位】吉林建筑大学市政与环境工程学院,长春 130118;吉林建筑大学市政与环境工程学院,长春 130118;吉林建筑大学市政与环境工程学院,长春 130118;长春科技学院建筑工程学院,长春 130022【正文语种】中文【中图分类】TU991.33城市供水管网是城市中的一项重要基础设施,关乎城市居民、工业企业的正常生活用水和工业生产用水[1]。
随着计算机技术的飞速发展,以及遥测远传设备在水务公司的普遍采用,城市供水管网的SCADA系统和优化调度系统进入了实用化阶段,而SCADA系统和优化调度系统又都以城市供水管网的微观模型为水力计算的基础。
微观模型是对供水管网系统现状的动态分析模拟,经过平差计算,可分析管网中管段的流量、节点压力、供水分界线、水龄和等水压线等参数,因此能全面掌握整个管网系统的运行情况,防止出现供水低压区和供水高压区,为供水管网的可靠运行提供了技术保障[2-3]。
为建立一个可靠的城市供水管网微观模型,须经过建立计算机供水管网模型,进行现场测试、阻力系数推定、管道阻力计算公式选定等步骤。
计算机供水管网图形包括供水系统中所有供水设施及其图形数据和属性数据,如管道直径、节点标高、位置坐标等。
建立计算机供水管网图形通常有两种方法,一是用数字化仪将供水设施数字化输入到建模软件中,形成点线结构的管网图形;另一种是从供水地理信息系统(GIS)中按照一定的文件格式调用供水设施的图形数据和属性数据,使之在管网建模软件中形成管网图形。
管网宏观模型的完善及节能减漏应用吴胜华;刘哲;游庆元;陈超明【摘要】宏观模型可求解多水厂优化流量,但未提供相应计算优化压力子模型,难以实际应用.基于宏观模型优化工况点,应用多种优化算法可建立优化压力计算模型,即管网压力控制曲线模型,并在桂城水厂试运行表明:千吨水电耗及漏损率分别降低了7.62%和3%,远端压力精度为±0.001 MPa;控制泵群工况点沿管网压力控制曲线运行,调节流量压力能满足用户要求,同时可使少数区域阀门减漏效应扩展至整个管网以降低漏损;可修正宏观模型及水力模型调度预案压力,有利于供水调度节能节水.【期刊名称】《城镇供水》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】6页(P14-19)【关键词】漏损控制;压力控制;管网模型;SCADA;DMA【作者】吴胜华;刘哲;游庆元;陈超明【作者单位】惠州市自来水总公司,广东惠州516003;惠州市自来水总公司,广东惠州516003;惠州市自来水总公司,广东惠州516003;南海市自来水公司桂城水厂,广东佛山528200【正文语种】中文依据SCADA数据建立管网宏观模型可求解多水厂优化流量,但相应优化压力多数不正确,难以实际应用。
基于宏观模型优化工况点,综合应用多种优化算法可建立优化压力计算模型,即管网压力控制曲线模型,曲线模型任意点压力满足管网用户流量又无多余扬程,曲线模型易实现自动控制,编制的PLC程序简短,运行平稳,响应快,在桂城水厂试运行表明:千吨水电耗及漏损率分别降低了7.62%和3%。
2007年9月桂城水厂试运行管网压力控制模型,同时水司领导拟在第二水厂作宏观模型调度(无变频)。
桂城水厂和第二水厂设计供水能力分别为38×104 m3/d 和50×104m3/d,向同一管网供水。
依据2006年SCADA数据建立宏观模型表明,应减少桂城水厂水量及增加第二水厂水量,以满足实际需求,但计算的出厂优化压力Hy未随优化流量Qy的变化而相应合理调节,多数不正确,部分Hy偏低(表1、表2)难以实际应用于水厂。
供水管网水力模型的建立与校核结果分析廖光伟; 张春萍; 王家琛; 武治国; 沈欢; 徐标【期刊名称】《《供水技术》》【年(卷),期】2019(013)003【总页数】5页(P1-5)【关键词】供水管网; 水力模型; 校核; 压力; 流量【作者】廖光伟; 张春萍; 王家琛; 武治国; 沈欢; 徐标【作者单位】武汉新烽光电股份有限公司湖北武汉 430200; 武汉工程大学湖北武汉 430073【正文语种】中文【中图分类】TU991.33目前,我国城市供水管网在基础建设、数据采集和资料管理等方面不够完善,仍然存在较大面积供水管网的管道布置图、施工图、管道信息资料等缺失或不全,不但经常出现根据CAD图纸找不到实际管道的情况,而且对供水管网的压力分布、流量分配等数据的统计需要很长时间,无法实现对管网数据的实时监测。
由于管道老化、材质较差、腐蚀严重、压力过高等问题引起的地下管网漏损事件频发[1-2],不仅造成了水资源、能源的极大浪费,还影响了居民的生活和经济的发展。
因此,建立供水管网压力模型,实时监测供水管网的压力分布随用户流量的变化具有重要意义。
对城市供水管网的压力进行监测控制管理,不仅可以降低漏损[3-6]、优化调度[7-9],还可以有效降低管网爆管率,提高供水安全性和可靠性[10-12],对减少供水管网不必要的压力、降低供水企业产销差、节约能源等具有重要作用。
但城市供水管网的压力变化会受水泵起停、用户用水量、阀门开度、爆管等因素影响,且由于供水管网通常埋于地下、不能轻易在管道上开孔等原因,造成供水管网的压力多变、监测困难。
因此,现阶段一般采用经验法、灵敏度分析法、聚类分析法等[13-15],筛选出能反映某个区域内压力分布情况的点并安装压力传感器,对全管网的压力进行监测。
笔者在自行搭建的供水管网水力模型上安装压力传感器和超声波流量计,实时监测供水管网的干管节点压力和用户管段流量,并以上游节点压力和用户用水量为基础,导入Water GEMS模拟软件建立供水管网压力模型,通过对模型的反复校核,最终使模拟压力与实测压力具有较高的拟合精度。
供水管网水力、水质模型校核标准探讨
舒诗湖;赵明;何文杰;高金良;吴晨光;赵洪宾
【期刊名称】《中国给水排水》
【年(卷),期】2008(24)18
【摘要】针对供水管网模型校核缺少统一技术标准的现状,综述了国内外管网水力模型的校核标准,提出了管网水质模型(包括余氯模型和THM模型)的校核精度指标和建议值。
指出模型校核标准取决于建模的目的,不同用途的模型所需的精度不同,统一管网模型校核的技术标准还需要大量的建模实践。
【总页数】3页(P104-106)
【关键词】供水管网;水力模型;水质模型;校核标准
【作者】舒诗湖;赵明;何文杰;高金良;吴晨光;赵洪宾
【作者单位】哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;天津自来水集团有限公司,天津300040
【正文语种】中文
【中图分类】TU991
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沈欢; 徐标
5.采用虚拟监测点的供水管网水力模型优化校核 [J], 陈祥获;吴珊;侯本伟
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基于GIS的供水管网水力计算模型
徐少平;吴信才;曾文
【期刊名称】《计算机技术与发展》
【年(卷),期】2006(16)3
【摘要】供水管网是将水从单一或多个水源地输送到用户的管线网络.文中就基于地理信息系统(Geographic Information System,GIS)的供水管网水力计算模型的有关概念、建模方法、理论、实现等问题做了阐述,它将使管网工况分析工作从繁琐耗时变的简单快捷.
【总页数】3页(P176-178)
【作者】徐少平;吴信才;曾文
【作者单位】南昌大学,信息工程学院,计算机科学与技术系,江西,南昌,330029;中国地质大学,信息工程学院,湖北,武汉,430074;中国地质大学,信息工程学院,湖北,武汉,430074
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.41;P208
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城市供水系统Flowmaster仿真报告北京海基嘉盛科技有限公司2012.1.101 系统概述城市给水系统要持续不断地向城市供应数量充足、质量合格的水,以满足城市居民的日常生活、生产、消防、绿化和环境卫生等方面的需要。
城市供水管网是供水系统中重要的一部分,为了解决水压偏低、水量不足以及瞬变流动中的水锤问题,除了设法提高现有供水系统的生产能力外,有必要对供水系统进行优化,节省工程投资。
城市给水系统通常由水源、泵站、输水灌渠和配水管网组成。
从水源取水后,经输水灌渠送入水厂进行水质处理,处理过的水加压后通过配水管网送至用户。
2 Flowmaster计算模型通过对某城市供水系统输配管网进行简化,搭建出如图1所示的Flowmaster 仿真网络,该网络模型主要由7台并联水泵通过输配管网将自来水抽送至用户,主要包含的元器件有水源、泵站、输送管网、弯头、阀门、稳流罐等。
通过该仿真模型来预测该输水系统流量、压力分配,以及由于阀门开启/关闭、泵站启停过程中可能产生的水锤现象及分析。
图1 市政供水管网模型图3 Flowmaster稳态计算边界条件及结果分析3.1 模型组件分析(1)流量源为系统提供供水压力边界条件,此处采用固定高度流量源,水源高度不受入流和出流影响。
见如下方程:()2 2T vP Ps g L Z k ρρ=++−(2)水泵水泵模型有离心泵、轴流泵和混流泵3种,本模型采用离心泵,泵特性曲线数据由厂家提供。
(3)阀门该系统中采用的阀门组件是蝶阀,蝶阀直径为已知,采用软件所带的数据库输入蝶阀损失数据。
(4)排气阀Flowmaster提供的空气阀有两种形式,即浮球式和机械式,本系统采用的浮球式,参数由厂家提供。
(5)管道管道模型分为刚性模型和弹性模型,后者适用于考虑管道内质量积聚的情况。
本文采用圆形刚性管道,管道长度和直径均已知,水头损失采用Hazen-Williams公式。
系统中各段管道的长度和流量已知,水源处(自来水厂)供水压力已知,各支路并联水泵及阀门参数均为已知,支路末端流量边界条件已知。
2022-2023年注册土木工程师(水利水电)之专业基础知识模拟题库含答案讲解单选题(共20题)1. 相关分析的参证资料应满足条件不包括( )。
A.与设计变量在成因上有密切联系B.与设计变量有较长的平行观测资料C.有足够长的实测系列D.必须是径流系列【答案】 D2. 如果地面净雨不是一个时段而是m个时段,则形成的流量过程是各时段净雨形成的部分流量过程( )叠加。
A.错开时段B.直接C.间接D.修正后【答案】 A3. 导线坐标增量闭合差调整的方法是将闭合差按与导线长度成( )的关系求得改正数,以改正有关的坐标增量。
A.正比例并同号B.反比例并反号C.正比例并反号D.反比例并同号【答案】 C4. 已知液体流动的沿程水头损失系数λ与边壁粗糙度和雷诺数Re都有关,即可以判断该液体流动属于( )。
A.层流区B.水力光滑区C.水力过渡粗糙区D.水力粗糙区【答案】 C5. 在冷拔低碳钢丝的各种应用中,应选择甲级钢丝的是( )。
A.预应力筋B.焊接钢丝网C.焊接骨架D.构造钢筋【答案】 A6. 下列关于明渠非均匀流说法正确的是()。
A.①②④正确B.②③④正确C.①③④正确D.①②③④正确【答案】 C7. 纵向受拉钢筋分别采用HPB235、HRB335、HRB400时,现行《水工混凝土结构设计规范》(DL/T 5057—2009)单筋矩形截面正截面受弯界限破坏时的截面抵抗矩系数αab为()。
A.0.415、0.399、0.384B.0.425、0.390、0.384C.0.425、0.399、0.384D.0.425、0.399、0.374【答案】 C8. GPS定位测量至少要同时接收( )颗卫星的信号。
A.2B.3C.4D.6【答案】 C9. 由( )构成的土坡进行稳定分析时一般采用条分法。
A.碎石土B.砂土C.粉土D.黏性土【答案】 D10. 测定岩石膨胀力和膨胀率的试验方法不包括( )。
A.干湿循环法B.平衡加压法C.压力恢复法D.加压膨胀法【答案】 A11. 受压区高度、翼缘宽度均相同的梁,形状分别为矩形截面As1,倒T形截面As2,T形截面As3、I形截面As4,在相同荷载作用下,下列配筋截面面积关系正确的是()。
净水技术Vol.26No.42007华东某市位于长江下游南岸,其供水系统始建于1958年,由3个水厂、8个中途加压站和420km供水管线组成。
近年来,随着该地区经济的发展,城市规模不断扩大,为了满足市政道路建设和用户用水需求,城市供水管网处于不断地改扩建过程中,其运行工况也随之不断变化。
单依靠传统的经验型管理模式不利于供水管网运行、维护和更新,也不利于实现供水系统的经济调度。
建立该地区的供水管网模型,实现供水系统数字化管理能够为管网系统的日常运营管理、管网系统改扩建和管网系统总体规划等提供科学的依据。
1管网拓扑结构生成供水系统的拓扑结构是管网建模过程中进行水力计算的基础,一般有两种方法来生成供水系统的拓扑结构。
一种是通过数字化仪将供水设施和管网附件数字化输入到管网建模软件中,形成管网拓扑结构;另一种是将地理信息系统(GIS)中的管网信息通过程序接口导入管网建模软件中生成管网拓扑结构。
该市目前还没有建成供水管网的地理信息系统,但是在2001年形成了完整的1:1000供水管网CAD图,包括标高、阀门和消火栓等信息,并不断地根据实际情况进行图形的修改和更新。
因此,在建模过程中,利用现有的CAD图,将图形信息导入到哈尔滨工业大学给水排水系统研究所开发的管网图形编辑软件(PDG)中。
在PDG中对管网图形进行简化处理[1,5],并输入管网系统的属性信息,最终形成了该市供水管网的拓扑结构,见图1。
2现场实测2.1大用户用水规律实测(1)大用户的确定根据该市所有用户2005年4月至2006年4月一年的用水量记录,选定其中用水量出现4个月大于1000m3/月的用户为大用户。
这样的大用户总共506户,其每月用水量总量占全市总用水量的60%左右。
(2)大用户用水规律曲线的拟合在城市供水管网中,不同类型的用户有其各自的用水规律,为了能够得到各类用户的用水规律以华东某城市供水管网模型的建立吴晨光1,张骏1,王光辉1,石振峰2,向高1(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.哈尔滨工业大学理学院,黑龙江哈尔滨150090)摘要以华东某城市供水管网系统为基础,建立了该市的供水管网模型。
通过对供水系统的水力模拟,为供水公司的日常运营管理、优化改扩建和供水规划提供了科学依据。
关键词供水系统水力模型节点流量校核ModelEstablishmentofWaterSupplyNetworkinaCityinEasternChinaWuChenguang1,ZhangJun1,WangGuanghui,ShiZhenfeng2,XiangGao1(1.SchoolofMunicipalandEnvironmentalEngineering,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150090,China;2.SchoolofScience,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150090,China)AbstractThehydraulicmodelwasestablishedonthefoundationofwatersupplynetworkinacityineasternChina.Thescientificadvicefordailysystemoperation,rehabilitationofnetworkandwatersupplylayoutwereproposedonthebasisofthehydranlicsimulation.Keywordwatersupplynetworkhydraulicmodelnodalflowcalibration净水技术WATERPURIFICATIONTECHNOLOGY29--Vol.26No.42007便准确模拟管网实际运行情况,需对各种用户进行实测。
先调查该市实际用水情况,将用水性质分为8类:居民、工业、机关、医院、学校、商业、服务业和洗浴业。
从各类型中选择典型用户共45户,分别在各用户进水总表上安装智能流量采集仪进行连续480h数据采集。
将得到的实测数据剔除可疑点并用聚类分析方法进行处理后,最终把每类用户的用水变化规律分别拟合成一条曲线,以代表该类用户的用水规律。
图2为居民用户用水规律曲线。
2.2管道阻力系数实测管道阻力系数是管网水力模拟的重要参数之一,管网系统经过长期使用后其管道阻力系数会发生较大的变化,使系统的实际运行工况与设计工况产生偏差。
因此在对管网进行水力模拟时,需要管道的实际阻力系数。
在该市管网中选取不同管径、不同敷设年代的典型管段共9条,应用“两点法”进行现场测试,得到各种管道的阻力系数,结果见表1。
图1华东某市供水管网拓扑结构Fig.1TopologicalgraphicsofwatersupplynetworkinacityineasternChina图2居民用水规律曲线Fig.2Variationcurveofdomesticwaterconsumer根据实测数据,建立了该市管道阻力系数的组合灰色推定模型[3]:C(Y,d)=58.4382e0.01694(Y-1958)+0.004738d+5.63式中:Y为管道敷设年份(年);d为管径(mm)。
模型精度校核,最大相对误差为2.1%,平均相对误差为0.91%,满足工程要求。
3阀门开关状态调查供水管道上阀门的开关和开启度状况,直接影响到管道中的水流方向、局部水头损失等情况,对供水系统的实际工况有很大影响。
在建立该市水力模敷设管径/mm年代20030040050060019585919646519727419808619869319879419909819961101998116表1管道阻力系数实测数据Tab.1Testresultsofpiperesistancecoefficient华东某城市供水管网模型的建立30--净水技术Vol.26No.42007型时,通过查阅自来水公司的阀门运行记录和现场调查,掌握了管径≥300mm的所有管道和管径≥200mm的重要管道上阀门的开关状态。
4水泵特性曲线确定通过对该市3个水厂的调查,收集到水厂二泵站、吸水井和水泵的各种标高信息,还有水泵出厂的特性曲线和二泵站的日常生产报表。
经过对以上资料整理和分析,拟合得到了二泵站水泵并联运行的特性曲线。
5节点流量计算节点流量是供水系统模拟中重要的参数,其合理程度直接影响到管网系统模型的精确性。
该市供水系统的节点流量是在大量实测数据和用水户每月读表所得数据库的基础上计算得到的,节点流量计算方法[1,2]见图3。
6模型的校核和应用6.1模型的校核按照以上过程初步建立了供水系统模型,但该模型模拟结果往往不能与管网实际工况相吻合。
需要经过校核使模型能够较好地模拟管网实际运行状态。
将经过PDG处理后的管网拓扑结构导入到WNW管网建模软件中,参考袁一星等人[4]的方法,对该市管网模型进行预校核和精确校核,使模型模拟结果和实际管网运行工况达到了较好的一致性,结果见表2和图4。
6.2模型的应用通过建立该市供水系统的模型和应用该模型进行水力模拟,为该市自来水公司将来的工作提供了科学可靠的依据。
(1)应用模型计算发现供水管网中存在着一些不合理的管段。
如:解放路DN400的管道,压力明显偏高,说明该供水管道负担过大;花园路DN400的管道压力较小,说明该供水管道未能充分发挥其供水能力。
(2)近年来,该市城市建设很快,管网的改扩建非常频繁。
通过模型模拟,可以为今后的管网改扩建提供科学合理的依据。
(3)该市在未来城市发展中,实行“东进南扩”的策略,这就带来了整个城市供水系统未来规划的问题。
根据模型的模拟计算结果,可以给城市供水规划提出建设性的意见。
参考文献1赵洪宾,严煦世.给水管网系统理论与分析[M].北京:中国建筑出工业版社,20032袁一星,高金良,苑茂荣.给水管网节点流量计算方法的研究[J].哈尔滨建筑大学学报,1999,32(1):67~713张洪国,袁一星,赵洪宾.给水管网动态模型中管道阻力系数的组合灰色推定方法[J].哈尔滨建筑大学学报,1998,31(5):45~504袁一星,张杰,赵洪宾等.城市给水管网系统模型的校核[J].中国给水排水,2005,21(12):44~465施卫红,陶建科.华东某地区给水管网微观动态水力模型的建立[J].城市给排水,2003,17(5):17~19收稿日期:2006-09-21图3节点流量计算流程Fig.3Flowchartofnodalflowcalculating误差/m<1<4<6<10<12误差/%8.545.489.699.5100.0表2该市供水系统模型校核统计结果Tab.2Calibrationstatisticsresultsofwaterdistributionnetworkmodel图4某点压力计算值与实测值的比较Fig.4Predictedandobservedpressureononemeasurementsite第一作者简介:吴晨光(1960-),男,副教授,研究方向为城市给排水系统信息化与自动化。
E-mail:wucg@hit.edu.cn31--。