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文档格式:PDF | 页数:3 | 浏览次数:205 | 上传日期:2013-10-15 09:14:02 | 文档星级:
第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01基金项目 : 国家自 然科学基金资助项目 (@$A"B$$A);国家 “十五”科技攻关项目 (!$$#C*@$D*!$E!$!)作者简介: 刘焕芳 (#B"@ —),男,河南禹县人,教授,博士研究生,从事工程水力学研究。 FGH-2’: ’2=5=-.8-.6I:&H( /&H自 压软管沿程压力水头分布研究刘焕芳#,孙海燕!,苏萍!,蔡小超!(# ( 西北农林科技大学水利与建筑工程学院,陕西 杨凌D#!#$$; !( 石河子大学水利建筑工程学院,新疆 石河子JA!$$A)摘要: 根据水力学原理建立了软管沿程水头损失的一般方程, 得出了软管沿程压力水头的计算公式,给出了确定最大和最小压力水头位置及大小的方法,从计算结果与试验实测结果的对比看, 具有一定的合理性。 计算公式在与试验条件类似或基本一致的条件下可以用于实际计算, 为判断软管滴头出流能否满足流量允许偏差率或计算微灌均匀系数提供了依据。关键词: 自压软管;压力水头;水头损失;微灌中图分类号: 4%#A@(A文献标识码: *文章编号:#$$"!D"ED (!$$")$#!$$#$!$A!"#$% &’ ()*++#)* ,*-$ $.+")./#".&’ -0&’1 ",* 1)-2."% 30*4./0* ,&+*+55KLM N=-.G8-.6#, 3M) N-2G7-.!, 3M O2.6!, P*L Q2-&G/5-&!(# ! "#$$%&% #’ ()*%+ ,%-#.+/%- )01 2+/34*%/*.+)$ 50&40%%+40&, 6#+*37%-* 2 8 9 :04;%+-4*<, =)0&$40& D#!#$$, "340);!! "#$$%&% #’><1+).$4/ )01 "#0-*+./*4#0)$ 50&40%%+40&, ?343%@4 :04;%+-4*<, ?343%@4 JA!$$A, "340))6/+")-7": C-10+ &. :50 R;2./2R’0 &8 57+;-=’2/1, :50 60.0;-’ 0S=-:2&. 8&; 50-+ ’&11 -.+ :50 8&;H=’- 8&; /-’/=’-:2&. &8 R;011=;0 50-+-’&.6 :50 8’0T2?’0 5&101 U0;0 U&;V0+ &=:, -.+ :50 H0:5&+ 8&; +0:0;H2.-:2&. &8 :50 H-T2H=H -.+ H2.2H=H 50-+1 -.+ :502; R&12:2&.1U-1 62,0.( 450 /&HR-;21&. &8 :50 /-’/=’-:0+ ;01=’:1 U2:5 :50 H0-1=;0+ +-:- +0H&.1:;-:01 :5-: :50 H0:5&+ 21 &8 /0;:-2.;0-1&.-?2’2:7, -.+ /-. ?0 =10+ 8&; R;-/:2/-’ /-’/=’-:2&. =.+0; :50 /&.+2:2&. :5-: 21 12H2’-; :& &; -//&;+1 U2:5 :50 0TR0;2H0.:-’/&.+2:2&., R;&,2+2.6 - ?-121 8&; W=+6H0.: &8 U50:50; :50 &=:8’&U 8;&H +;&RR0;1 &8 8’0T2?’0 5&101 /-. H00: :50 -’’&U-?’0 +0,2-:2&.;-:2& &8 8’&U ;-:0 -.+ 8&; /-’/=’-:2&. &8 :50 =.28&;H2:7 /&0882/20.: &8 H2/;&G2;;26-:2&.(8*% 9&)$+: 6;-,2:7 8’0T2?’0 5&10; R;011=;0 50-+; 50-+ ’&11; H2/;&G2;;26-:2&.自压软管微灌技术是在生产实践中探索创造的一种节水灌溉技术,在新疆得到了大面积推广应用。该技术主要通过灌溉渠道与大田的水位差和地面的自然坡降,利用干管、 支管、 毛管三级软管实现自 流灌溉。 自压软管微灌与传统的地面灌溉相比, 不必占用大量耕地修建田间土渠, 节省了有限的土地资源,有效地提高了 土地的利用效率; 同时节约了 用水,降低了劳动强度,可以实现规模化灌溉。 自压微水头软管的水力性能受地形和软管加工技术的影响很大,同时它要求软管内水流的压力水头变化范围比较小。 如果自压软管的沿程压力水头变化大,则不但灌水均匀度会降低,而且在压力水头较高处软管有可能因为超过容许应力而破坏,导致系统失效。 为此笔者进行了自压软管水力性能试验,结合理论分析了自压软管压力水头沿长度的变化规律,以期能够指导自压软管微灌技术的设计、施工和运行管理。:试验概况自压微水头软管水力学性能试验是在新疆天业股份有限公司质量监督检测中心进行的,试验中的主要变化参数为滴孔间距、首部自压水头和软管铺设坡度,按以下组合安排试验组次:"滴孔间距 ? X $Y#@H(#),$Y!$ H ($);%首部自 压水头 > X $Y!$ H, $YA$ H,$YE$H,$Y@$H;&坡度 4 X Z $(#[,$[,$Y$@[,$Y#[,$(A[,$( "[, $( B[;’软管管径 A X $Y$EDDE"@ H(折径为 $Y$D@ H);(出水孔孔径 1 X $Y$$# !H。为了保证测试结果的代表性, 每一组试验设 A次重复,取其平均数据进行最后的成果分析。试验中截取 @$ H 软管, 封堵尾端, 调节自 压水头与铺设面坡度,构成试验装置如图 # 所示,从软管首端开始每隔 @ H 设一固定观测断面, 在每个观测断面安装测压管, 用自 动安平水准仪校准每一测压管的相对零点,当软管流量稳定后,量测并记录每个观测断面的测压管高度。;软管水力特性分析;<:软管沿程水头损失的计算软管中水流为沿程变量流,一般说来,沿程泄水?$#?水利水电科技进展,!$$",!" (#)B%$:$!@!JADJ"AA@5CD)4$: E@I 33. ! %1. ! /03**F: GGHHI ! 33. ! %1. ! /0

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