Уравнение Хазена – Вильямса - Hazen–Williams equation
В Уравнение Хазена – Вильямса является эмпирические отношения который связывает поток воды в трубе с физическими свойствами трубы и перепадом давления, вызванным трением. Он используется в дизайне водопроводная труба системы[1] Такие как системы пожаротушения,[2] сети водоснабжения, и орошение системы. Он назван в честь Аллен Хейзен и Гарднер Стюарт Уильямс.
Уравнение Хазена – Вильямса имеет то преимущество, что коэффициент C не является функцией Число Рейнольдса, но его недостаток в том, что он действителен только для воды. Кроме того, он не учитывает температуру или вязкость воды.[3]
Общая форма
Анри Пито открыл, что скорость жидкости пропорциональна квадратному корню из ее головы в начале 18 века. Требуется энергия, чтобы протолкнуть жидкость по трубе, и Антуан де Шези обнаружил, что гидравлическая головка потери были пропорциональны квадрату скорости.[4] Следовательно, Формула Шези относится к гидравлическому уклону S (потеря напора на единицу длины) к скорости жидкости V и гидравлический радиус р:
Переменная C выражает пропорциональность, но значение C не является константой. В 1838 и 1839 гг. Готхильф Хаген и Жан Леонар Мари Пуазей независимо определил уравнение потери напора для ламинарный поток, то Уравнение Хагена – Пуазейля. Около 1845 г. Юлиус Вайсбах и Генри Дарси разработал Уравнение Дарси – Вайсбаха..[5]
Уравнение Дарси-Вайсбаха было трудно использовать, потому что трудно было оценить коэффициент трения.[6] В 1906 году Хейзен и Уильямс представили эмпирическая формула это было легко использовать. Общая форма уравнения связывает среднюю скорость воды в трубе с геометрическими свойствами трубы и наклоном линии энергии.
куда:
- V это скорость
- k коэффициент преобразования для системы единиц (k = 1,318 для обычных единиц США, k = 0,849 для единиц СИ)
- C коэффициент шероховатости
- р это гидравлический радиус
- S - наклон линии энергии (потеря головы на длину трубы или hж/ Л)
Уравнение похоже на формулу Чези, но показатели были скорректированы, чтобы лучше соответствовать данным для типичных инженерных ситуаций. Результатом корректировки показателей является то, что значение C больше похож на константу в широком диапазоне других параметров.[7]
Коэффициент преобразования k было выбрано так, чтобы значения для C были такими же, как в формуле Чези для типичного гидравлического уклона S=0.001.[8] Значение k 0,001−0.04.[9]
Типичный C Факторы, использованные при проектировании, которые учитывают некоторое увеличение шероховатости с возрастом трубы, следующие:[10]
Материал | C-фактор низкий | C-фактор высокий | Ссылка |
---|---|---|---|
Асбестоцемент | 140 | 140 | - |
Чугун новый | 130 | 130 | [10] |
Чугун 10 лет | 107 | 113 | [10] |
Чугун 20 лет | 89 | 100 | [10] |
Чугун 30 лет | 75 | 90 | [10] |
Чугун 40 лет | 64 | 83 | [10] |
Трубы из высокопрочного чугуна с цементно-цементным покрытием | 140 | 140 | – |
Конкретный | 100 | 140 | [10] |
Медь | 130 | 140 | [10] |
Стали | 90 | 110 | – |
Оцинкованное железо | 120 | 120 | [10] |
Полиэтилен | 140 | 140 | [10] |
Поливинил хлорид (ПВХ) | 150 | 150 | [10] |
Пластик, армированный волокном (FRP) | 150 | 150 | [10] |
Уравнение трубы
Общая форма может быть специализирована для полных потоков в трубопроводе. Принимая общий вид
и возводя в степень каждую сторону 1/0.54 дает (показатели округления до 3–4 знаков после запятой)
Перестановка дает
Скорость потока Q = V А, так
В гидравлический радиус р (который отличается от геометрического радиуса р) для полной трубы геометрического диаметра d является d/4; площадь поперечного сечения трубы А является π d2 / 4, так
Стандартные единицы США (имперские)
При использовании для расчета падения давления с использованием Обычные единицы США системы, уравнение:[11]
куда:
- Spsi на фут = сопротивление трению (падение давления на фут трубы) в фунтах на кв. дюйм / фут (фунты на квадратный дюйм манометрического давления на фут)
- пd = падение давления по длине трубы в фунтах на кв. дюйм (фунты на квадратный дюйм манометрического давления )
- L = длина трубы в футах
- Q = расход, галлонов в минуту (галлонов в минуту )
- C = коэффициент шероховатости трубы
- d = внутренний диаметр трубы, дюймы (дюймы)
- Примечание: Рекомендуется соблюдать осторожность с обычными единицами измерения U S. Уравнение для потери напора в трубах, также называемое уклоном, S, выраженное в «футах на фут длины» по сравнению с «фунтами на квадратный дюйм на фут длины», как описано выше, с внутренним диаметром трубы d, введенным в футы против дюймов, а скорость потока Q, введенная в кубических футах в секунду, cfs, против галлонов в минуту, gpm, кажется очень похожей. Однако константа составляет 4,73 по сравнению с константой 4,52, как показано выше в формуле, разработанной NFPA для проектирования спринклерных систем. Показатели степени и значения «C» Хазена-Вильямса не изменились.
Единицы СИ
При использовании для расчета потери напора с Международная система единиц, уравнение принимает следующий вид:[12]
куда:
- S = Гидравлический уклон
- часж = потеря головы в метрах (вода) по длине трубы
- L = длина трубы в метрах
- Q = объемный расход, м3/ с (кубометры в секунду)
- C = коэффициент шероховатости трубы
- d = внутренний диаметр трубы, м (метры)
- Примечание: падение давления можно рассчитать по потере напора как часж × удельный вес воды (например, 9810 Н / м3 при 4 град. С)
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Формула Хейзена – Вильямса". Архивировано из оригинал 22 августа 2008 г.. Получено 6 декабря 2008.
- ^ «Уравнение Хейзена – Вильямса в системах противопожарной защиты». ТОО «Канут». 27 января 2009 г. Архивировано с оригинал 6 апреля 2013 г.. Получено 27 января 2009.
- ^ Братер, Эрнест Ф .; Кинг, Гораций В .; Линделл, Джеймс Э .; Вэй, К. Ю. (1996). «6». Справочник по гидравлике (Седьмое изд.). Нью-Йорк: Макгроу Хилл. п. 6.29. ISBN 0-07-007247-7.
- ^ Вальски, Томас М. (март 2006 г.), «История распределения воды», Журнал Американской ассоциации водопроводных сооружений, Американская ассоциация водоснабжения, 98 (3): 110–121, Дои:10.1002 / j.1551-8833.2006.tb07611.x, п. 112.
- ^ Вальски 2006, п. 112
- ^ Вальски 2006, п. 113
- ^ Уильямс и Хейзен 1914, п. 1, где указано, что «экспоненты могут быть выбраны, однако, представляя приблизительные средние условия, так что значение c для данного состояния поверхности будет меняться настолько мало, что будет практически постоянным ».
- ^ Уильямс и Хейзен 1914, п. 1
- ^ Уильямс и Хейзен 1914, стр. 1–2
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л Коэффициенты Хазена-Вильямса, Engineering ToolBox, получено 7 октября 2012
- ^ Версия 2007 NFPA 13: Стандарт для установки спринклерных систем, стр. 13-213, уравнение 22.4.2.1
- ^ «Сравнение уравнений потока в трубе и потерь напора в фитингах» (PDF). Получено 6 декабря 2008.
дальнейшее чтение
- Финнемор, Э. Джон; Францини, Джозеф Б. (2002), Механика жидкости (10-е изд.), Макгроу Хилл
- Мэйс, Ларри В. (1999), Руководство по гидравлическому проектированию, Макгроу Хилл
- Уоткинс, Джеймс А. (1987), Руководство по поливу газона (5-е изд.), Telsco
- Уильямс, Гарднер Стюарт; Хазен, Аллен (1905), Гидравлические таблицы: показывает потерю напора из-за трения воды, текущей в трубах, акведуках, канализационных коллекторах и т. Д., И сброс через плотины. (первое изд.), Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья
- Уильямс и Хейзен, второе издание, 1909 г.
- Уильямс, Гарднер Стюарт; Хазен, Аллен (1914), Гидравлические таблицы: элементы заглушек и трение воды, протекающей в трубах, акведуках, канализационных коллекторах и т. Д., Как определено по формуле Хазена и Вильямса, и поток воды через плотины с острыми краями и неправильной формы, а также количество сливаемой воды, как определено. по формуле Базена и экспериментальным исследованиям на больших моделях. (2-е исправленное и дополненное издание), Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья
- Уильямс, Гарднер Стюарт; Хазен, Аллен (1920), Гидравлические таблицы: элементы заглушек и трение воды, протекающей в трубах, акведуках, канализационных коллекторах и т. Д., Как определено по формуле Хазена и Вильямса, и поток воды через плотины с острыми краями и неправильной формы, а также количество сливаемой воды, как определено. по формуле Базена и экспериментальным исследованиям на больших моделях. (3-е изд.), Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, OCLC 1981183
внешняя ссылка
- Справочник по Engineering Toolbox
- Набор инструментов для инженерного анализа Коэффициенты Хазена – Вильямса
- Онлайн-калькулятор Хазена – Вильямса для самотечных труб.
- Онлайн-калькулятор Хазена – Вильямса для труб под давлением.
- https://books.google.com/books?id=DxoMAQAAIAAJ&pg=PA736&hl=en&sa=X&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&f=false
- https://books.google.com/books?id=RAMX5xuXSrUC&pg=PA145&lpg=PA145&source=bl&ots=RucWGKXVYx&hl=en&sa=X&ved=0CDkQ6AEwAjgU Карманные калькуляторы и компьютеры State упрощают расчеты. H-W хорош для гладких труб, но Manning лучше для грубых труб (по сравнению с моделью D-W).