[发明专利]一种双向微灌毛管水力设计方法有效
申请号: | 201410283154.6 | 申请日: | 2014-06-23 |
公开(公告)号: | CN104090997B | 公开(公告)日: | 2017-02-15 |
发明(设计)人: | 鞠学良;秦华;吴普特;保罗·韦克勒;李振 | 申请(专利权)人: | 西北农林科技大学;鞠学良;秦华 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50;A01G25/02 |
代理公司: | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385 | 代理人: | 董芙蓉 |
地址: | 712100 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明公开了一种双向微灌毛管水力设计方法,将双向微灌毛管最佳支管位置定义为使得支管双侧毛管灌水器平均工作水头相等的支管位置。基于能廓线法,构建了双向微灌毛管的水力解析模型,包括最佳支管位置计算公式,毛管进口工作水头和灌水器最小工作水头计算公式,以及灌水均匀度评价指标计算公式。利用本发明,在已知双向微灌毛管水力设计参数的前提下,可以方便准确地设计最佳支管位置,计算毛管进口工作水头及灌水器最小工作水头,并评价灌水均匀度;同时,可以在给定灌水均匀度和其它设计指标的前提下,根据已知双向微灌毛管管径,快速准确地计算毛管极限管长,或者根据双向微灌毛管管长,计算毛管最小管径。本发明提出了一个新的双向微灌毛管水力设计方法,简便可行,可提高微灌工程的设计效率。 | ||
搜索关键词: | 一种 双向 毛管水 设计 方法 | ||
【主权项】:
一种双向微灌毛管水力设计方法,其特征在于,将双向微灌毛管最佳支管位置定义为使得支管双侧毛管灌水器平均工作水头相等的支管位置;首先构建双向微灌毛管的水力解析模型,包括:最佳支管位置计算公式,毛管进口工作水头和灌水器最小工作水头计算公式,以及灌水均匀度评价指标,包括流量偏差系数,流量偏差率,凯勒均匀系数和分布均匀系数计算公式;在此基础上,提出双向微灌毛管常见的水力设计过程,包括三种情况:①已知双向微灌毛管管径,管长及其它设计变量,确定最佳支管位置,毛管进口工作水头和灌水器最小工作水头,同时评价灌水均匀度;②已知双向微灌毛管管径,设计灌水均匀度及其它设计变量,计算双向毛管极限管长,毛管进口工作水头和灌水器最小工作水头;③已知双向微灌毛管管长,设计灌水均匀度及其它设计变量,计算双向毛管最小管径,毛管进口工作水头和灌水器最小工作水头;其中,构建的双向微灌毛管水力解析模型包括:(1)双向微灌毛管最佳支管位置计算公式:(1-BMP)m+1-BMPm+1=m+2m+1J2---(1)]]>式中:BMP为双向毛管最佳支管位置设计参数,BMP=Lup/L;Lup为逆坡段毛管长度,单位:m;L为双向微灌毛管总长度,单位:m;m为流量指数;J为与双向毛管等长的单向顺坡毛管的坡降比,J=ΔHS/ΔHF,0≤J≤2(m+1)/(m+2);ΔHs为与双向毛管等长的单向顺坡毛管进口与末端的地形高差,ΔHs=S0L,单位:m;S0为地形坡度,S0≥0;ΔHF为与双向毛管等长的单向毛管的总摩阻损失,ΔHF=FCFsKQmL/Db,单位:m;FC为克里斯琴森多口系数,当N>100时,FC=1/(m+1);Fs为考虑灌水器局部水头损失的毛管总水头损失扩大系数,通常Fs=1.10~1.20;Q为双向毛管进口总流量,Q=N·qd,单位:L/h;N为双向微灌毛管灌水器个数,N=L/se+1;se为灌水器间距,单位:m;qd为灌水器设计流量,单位:L/h;D为毛管内径,单位:mm;K为摩阻系数;b为管径指数;设计参数m,K和b取值可查阅《微灌工程设计规范》;针对流量指数m的不同取值,式(1)简化为BMP=0.0637J2-0.4347J+0.50≤J≤1.467m=1.750.0528J2-0.4286J+0.50≤J≤1.458m=1.69-0.375J+0.50≤J≤1.333m=1.00---(2)]]> (2)双向微灌毛管进口工作水头计算公式为: h0=hd+αΔHF (3)α=m+1m+2BMPm+1+12BMP·J---(4)]]>式中:h0为双向微灌毛管进口工作水头,单位:m;hd为灌水器设计工作水头,单位:m;α为双向毛管进口工作水头计算参数;针对流量指数m的不同取值,式(4)简化为α=-0.017J3-0.0278J2+0.0028J+0.10870≤J≤1.467m=1.75-0.016J3-0.031J2+0.0016J+0.11280≤J≤1.458m=1.69-0.0938J2+0.16670≤J≤1.333m=1.00---(5)]]> (3)双向微灌毛管灌水器最小工作水头计算公式为: hmin=hd‑βΔHF (6)β=1m+2BMPm+1+12BMP·J0≤J<m+12m1m+2(1-BMP)m+1-12(1-BMP)J+m(Jm+1)1+1/mm+12m≤J≤2m+1m+2---(7)]]>式中:hmin为双向微灌毛管灌水器最小工作水头,单位:m;β为双向微灌毛管灌水器最小工作水头计算参数;针对流量指数m的不同取值,式(7)简化为β=-0.1316J2+0.1547J+0.03990≤J≤0.8180.0544J2+0.0395J+0.01010.818<J≤1.467m=1.75-0.1316J2+0.1531J+0.04230≤J≤0.8340.0565J2+0.0321J+0.01270.834<J≤1.458m=1.69-0.1406J2+0.1250J+0.08330≤J≤1.0000.1094J2-0.1250J+0.08331.000<J≤1.333m=1.00---(8)]]>(4)双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差系数计算公式为:CVqh=λCVqhxΔHFhd---(9)]]>λCVqh=BMP212m+3(m+1m+2)2BMP2m+1m+3m+1m+2BMPmJ+112J2+(1-BMP)212m+3(m+1m+2)2(1-BMP)2m-1m+3m+1m+2(1-BMP)mJ+112J2---(10)]]>式中:CVqh为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差系数;λCVqh为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差系数计算参数;针对流量指数m的不同取值,式(10)简化为λCVqh=0.0182J3+0.0677J2-0.0399J+0.04530≤J≤1.467m=1.750.023J3+0.0591J2-0.0402J+0.04740≤J≤1.458m=1.690.1317J3-0.1559J2+0.0111J+0.07460≤J≤1.333m=1.00---(11)]]> (5)双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差率计算公式为:qhv=λqhvxΔHFhd---(12)]]>λqhvBMPm+1+BMP·J0≤J≤(1-BMP)mm2(m+1)J(1-BMP)m<J≤m+12mm(Jm+1)1+1/mm+12m<J≤2m+1m+2---(13)]]> 式中:qhv为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差率;λqhv为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的流量偏差率计算参数;针对流量指数m的不同取值,式(13)简化为λqhv=-0.1759J2+0.1615J+0.14850≤J≤0.8340.3182J0.576<J≤0.8180.1583J2+0.2421J-0.04330.818<J≤1.467m=1.75-0.1792J2+0.1891J+0.15490≤J≤0.5930.3141J0.593<J≤0.8340.1626J2+0.2294J-0.04210.834<J≤1.458m=1.69-0.2344J2+0.125J+0.250≤J≤0.800.25J0.800<J≤1.0000.25J21.000<J≤1.333m=1---(14)]]> (6)双向微灌毛管仅考虑水力偏差的凯勒均匀系数计算公式为:EUh=(1-βΔHFhd)x---(15)]]> 式中:EUh为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的凯勒均匀系数; (7)双向微灌毛管仅考虑水力偏差的分布均匀系数计算公式为:DUh=(1-λDUhΔHFhd)x---(16)]]>λDUh=38(2BMP-1)J+1-0.25m+1m+2[BMPm+2+(1-BMP)m+2]0≤J<m+18m1-0.25m+1m+2BMPm+2+1m+2(1-BMP)m+2+m(Jm+1)1+1/m(1-BMP)-12(1-BMP)2J+38BMP2Jm+12m<J≤2m+1m+2---(17)]]> 式中:DUh为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的分布均匀系数;λDUh为双向微灌毛管仅考虑水力偏差的分布均匀系数计算参数;针对流量指数m的不同取值,式(17)简化为λDUh=0.0245J3+0.0286J2+0.0055J+0.03830≤J≤1.467m=1.750.0267J3+0.0248J2+0.0024J+0.04060≤J≤1.458m=1.690.0810J3-0.0769J2-0.0170J+0.07860≤J≤1.333m=1.00---(18)]]> (8)根据不同的灌水均匀度评价指标,双向微灌毛管极限管长的计算公式分别为: ①基于流量偏差系数 ②基于流量偏差率Lmax=[qhv]λqhvDbhdxFCFsKQm---(20)]]> ③基于凯勒均匀系数Lmax=1-[EUh]1/xβDbhdFCFsKQm---(21)]]> ④基于分布均匀系数Lmax=1-[DUh]1/xλDUhDbhdFCFsKQm---(22)]]>式中:Lmax为满足灌水均匀度设计标准的双向微灌毛管极限管长,单位:m;[CVqh]为仅考虑水力偏差的流量偏差系数设计标准;[qhv]为仅考虑水力偏差的流量偏差率设计标准;[EUh]为仅考虑水力偏差的凯勒均匀系数设计标准;[DUh]为仅考虑水力偏差的分布均匀系数设计标准; (9)根据不同的灌水均匀度评价指标,双向微灌毛管最小管径的计算公式分别为: ①基于流量偏差系数Dmin=[λCVqh[CVqh]xFCFsKQmLhd]1/b---(23)]]> ②基于流量偏差率Dmin=[λqhv[qhv]xFCFsKQmLhd]1/b---(24)]]> ③基于凯勒均匀系数Dmin=[β1-[EUh]1/xFCFsKQmLhd]1/b---(25)]]> ④基于分布均匀系数Dmin=[λDUh1-[DUh]1/xFCFsKQmLhd]1/b---(26)]]> 式中:Dmin为满足灌水均匀度设计标准的双向微灌毛管最小管径,单位:mm。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西北农林科技大学;鞠学良;秦华,未经西北农林科技大学;鞠学良;秦华许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201410283154.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:安全离合控制手柄
- 下一篇:一种校长无线寻呼播音工作站