自动喷水灭火系统管网的水力计算及程序实现论文

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1、自动喷水灭火系统管网的水力计算及程序实现论文.freelH2O).Q1----低压方向管段计算至此点的流量(l/s).H2----高压方向管段计算至此点的压力(mH2O).也有的把这种修正式变化为“管道特性系数法”(具体见有关参考书).这种方法把流量的平方和压力看成是简单的线性关系,显然有一定的误差.倘若各管段采用了不同口径不同类型的喷头时,误差更大.因此,有人提出了另一种修正方法,即“倒推法”:Q12=B1H1Q22=B2H2...Qn2=BnHn(2)式中Q----低压方向管段上某喷头流量(l/s)B----低压方向管段上某喷头特性系数H

2、----低压方向管段上某喷头处压力(mH2O)设该修正点高压为Hm,低压方向管段最后一段管长为ln,管道比阻为An,则可得Hm=Hn+AnlnQn2(3)将(3)式,(2)式结合公式Hn=Hn-1+An-1ln-1Qn-12倒推至H1,即可得在修正点高压为Hm时,低压方向管段最不利点的确切水压H1.最终可得到修正后的精确流量.该方法用手工计算极为繁琐,一般通过计算机编程,选用有效的算法加以解决.针对倒推法的复杂,笔者认为:若手算,要得到精确的结果,采用手册提供的特性系数修正式(1)便可满足要求;若是计算机编程实现精确计算,不妨采用以下思路:1

3、.确定精度;2.将修正点的高压值与低压值比较;3.若比较后达到精度要求,则完成计算,可得出精确的流量,否则进行下一步;4.在高压值与低压方向最不利点压力值之间取一个值赋予低压方向管段的最不利点;5.循环至2.源程序段(C++)如下:p2temp1){temp2=hhi1;hhi1=(temp1+temp2)/2;}else{temp1=hhi1;hhi1=(temp1+temp2)/2;}}else{if(temp2temp1){temp1=hhi1;hhi1=(temp1+temp2)/2;}else{temp2=hhi1;hhi1=(te

4、mp1+temp2)/2;}}zg_js();}其中hhij----支管某喷头出水压(mH2O)hhfij----支管某段沿程水头损失(mH2O)hhi1----支管最不利点压力(mH2O)hi----修正点高压(mH2O)nsji----表示支管喷头位置的一个参数temp1,temp2----最不利点压力取值范围(mH2O)zg_js()----支管水力计算函数俗话说:“最有效的往往是最简单的.”该段程序中没有很复杂的算法,而采用了二分法缩小误差,有兴趣的朋友可试用黄金分割法或其他更快捷的算法.

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