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厦门供水工程水泵输水管系统水力过渡过程计算研究 随着人类社会的不断发展,城市化进程不断加快,城市供水系统越来越重要。本文旨在探讨厦门供水工程水泵输水管系统水力过渡过程的计算研究。 水力过渡是指流体通过管道或河道等管道系统中,由于形状的改变或者是流速的改变而导致流体产生断流或者涡旋等不稳定流态的过程。水力过渡对管道系统的稳定性和运行安全性有着重要的影响,因此在供水系统的设计和施工中,必须对水力过渡过程进行准确可靠的计算和分析。 针对厦门供水工程的实际情况,本文采用有限元法对水力过渡过程进行模拟。首先,根据现场实测数据计算出水泵输水管道的水力参数,包括流量、压力、速度等。然后,依据管道管径变化和管道几何形状的特点,建立含有管道系统的水力模型,并将其离散化为有限元网格。 在模型计算过程中,采用流体动力学方程和连续性方程对水流进行数值求解,得出水力特性曲线和水力损失曲线。通过这些曲线,可以计算管道中流速变化的大小和分布,进而得出水力过渡过程中的断流、涡旋等不稳定流态发生位置和时间。在模拟过程中,还对不同管道参数的变化进行了敏感度分析,以评估管道参数对水力过渡过程的影响程度。 通过模拟结果的分析与对比,得出了以下结论:管道的几何形状和流速变化对水力过渡现象有着显著的影响;管道直径的变化对水力过渡现象的影响有时会显著,而有时却较小;管道长度的变化对水力过渡现象的影响相对较小。此外,还发现了模型中存在的误差,如前置条件和边界条件等影响模拟结果的不确定要素,以及使用的计算方法的局限性等。 综合上述分析和结论,本文提出了一系列改进措施,包括优化模型中的参数设置,采用更加精确的数值计算方法等,以提高水力过渡过程的计算准确性。同时,本文的研究结果对于厦门供水工程的设计和施工具有重要指导意义。 总之,本文通过对厦门供水工程水泵输水管系统水力过渡过程的计算研究,揭示了管道几何形状和流速变化对水力过渡现象的影响,并提出了一系列改进措施,为提高供水系统的稳定性和安全性做出了重要贡献。