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建筑设备复习提纲

建筑设备复习提纲

1.流体黏滞力:

由于流体各流层的流速不同,相邻流层间有相对运动,便在接触面上产生一种相互作用的剪切力,这个力叫做流体的内摩擦力,或称黏滞力。

流体黏滞性:

流体在黏滞力的作用下,具有抵抗流体相对运动(或变形)的能力,称为流体黏滞性。

连续介质:

所谓连续介质,就是把流体看成是全部充满的,内部无任何空隙的质点所组成的连续体。

2.绝对压强:

以完全真空为零点计算的压强,用Pa表示。

相对压强:

以大气压强为零点计算的压强,用P表示。

3.真空度:

是指某点的绝对压强不足一个大气压强的部分。

用Pk表示。

真空度实际上等于负的相对压强的绝对值,有时叫做负压。

4.压力流:

流体在压差作用下流动时,整个流体周围和固体壁相接触,没有自由表面。

无压流:

流体在重力作用下流动时,液体的部分周界与固体壁相接触,部分周界与气体接触,形成自由表面。

5.恒定流:

流体运动时,流体中任一位置的压强、流速等运动要素不随时间变化的流动,称为恒定流。

非恒定流:

流体运动时,流体中任一位置的运动要素如压强、流速等随时间变化的流动,称为非恒定流。

6.流线:

流体运动时,在流速场中画出某时刻的这样一条空间曲线,它上面所有流体质点在该时刻的流速矢量都与这条曲线相切,这样一条曲线被称为该时刻的一条流线。

迹线:

流体运动时,流体中某一个质点在连续时间内的运动轨迹,称为迹线。

两者区别:

非恒定流时,流线与迹线不重合;在恒定流时,流线与迹线重合。

7.均匀流:

流体运动中,流线是平行直线的流动,称为均匀流。

如等截面长直管中的流动。

非均匀流:

流体运动中,流线不是平行直线的流动,称为非均匀流。

如收缩管、扩大管、弯管中的流动。

8.恒定总流能量方程:

应用前提:

1不可压缩的恒定流;

2作用在流体上的质量力仅为重力;

3过水断面位于均匀流段或渐变流段 

4两断面间流量不变

5过水断面间无能量的输入或输出。

9.沿程阻力和沿程水头损失:

流体在长直管(或明渠)中流动,所受的摩擦阻力称为沿程阻力,为了克服沿程阻力而消耗的单位重量流体的机械能量,称为沿程水头损失hf。

局部阻力和局部水头损失:

流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁形成涡旋,流体质点间产生剧烈地碰撞,所形成的阻力称局部阻力。

为了克服局部阻力而消耗的重力密度流的机械能量称为局部水头损失hj。

10.层流与紊流的雷诺数下界取决于过流断面的形状。

矩形断面:

若Re<500时,层流;若Re≥500时,紊流。

1933年尼古拉兹发表了其反映圆管流动情况的实验结果。

(针对圆管有压流)

⑴层流区:

当Re<2300时,沿程阻力系数λ与相对粗糙度(△/d或r/△)无关,并且λ和Re的关系符合λ=64/Re方程。

⑵层流转变为紊流的过渡区:

当2300<Re<4000时,λ值与相对粗糙度(△/d或r/△)及Re有关。

⑶紊流区:

Re>4000后形成,根据的λ变化规律,此区流动又可分为:

①水力光滑区,λ与Re有关,与相对粗糙度(△/d或r/△)无关。

②水力过渡区,λ与Re、相对粗糙度(△/d或r/△)都有关。

③粗糙管区(阻力平方区),λ与相对粗糙度(△/d或r/△)有关,与Re无关。

11、层流:

水流是成层成束的流动,各流层之间并无质点的掺混现象,这种水流形态为层流。

紊流:

加大流速,水向四周扩散,质点或液团相互混掺,流速愈大,混掺程度愈烈,这种流体形态称为紊流。

12.牛顿流体:

液体或者气体流动过程所具有的切应力与其流速梯度均为线性关系,是符合牛顿定律的,被称为牛顿流体。

非牛顿流体:

液体在流动过程中所具有的切应力与其流速梯度并非呈现线性关系,不符合牛顿定律,如:

油脂、油漆、淀粉悬浊液、纸浆等。

13.以地面水为水源的给水系统一般包括:

取水工程、净水工程、输配水工程、泵站等。

14.地表水常规处理工艺:

一般以供给饮用水为目的的工艺流程主要包括沉淀、过滤、消毒三个部分。

各部分的作用:

沉淀的目的在于除去水中的悬浮物质以及胶体物质;过滤的目的是为了使沉淀后浑浊度不超过20mg/L的水达到饮用水水质标准所规定的浊度要求(5mg/L);消毒的目的一是消灭水中的细菌和病原菌,二是保证净化后的水输送到用户之前不致被再次污染。

15.排水系统的制度一般分为合流制和分流制两种类型。

(各自的优缺点?

合流制是将生活污水、工业废水、雨水排泄到同一个管渠内排除的系统。

优点是工艺简单,施工方便,投入少。

缺点是污水未经处理即行排放,使受纳水体遭受严重污染。

当管道中的雨水径流量和污水量超过截流管的输水能力时,则有一部分混合污水自溢流井而溢出而直接泄入水体。

这就是截流式合流制排水系统,这种系统仍不能彻底消除对水体的污染。

分流制是将生活污水、工业废水、雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。

优点是污水能得到全部处理,管道水力条件较好,可分期修建。

缺点是降雨初期的雨水对水体仍有污染。

16.给水工程规划的主要任务:

确定用水量定额;估算城市总用水量;确定给水水源;确定供水方案;选定水厂位置及净水工艺;确定管网布置形式;确定水源卫生防护的技术措施等。

排水工程规划的主要任务:

确定排水量定额和估算总排水量;确定排水制度、排水系统方案、设计规模及设计期限;确定污水和污泥的出路及其处理方法等。

17.建筑给水系统基本部分组成:

引入管、水表节点、给水管网(由水平干管、立管、支管等组成的管道系统)、配水龙头或生活用水设备、给水附件(闸门,止回阀,减压阀)、其他设备(水泵,水箱,气压装置,贮水池)。

18.建筑给水按供水对象及其要求可以分为:

1生活给水系统2生产给水系统3消防给水系统。

19.建筑给水管网所需的压力:

H=H1+H2+H3+H4。

H室内给水管网所需的压力,H1室内给水引入管起点至最高最远配水点的几何高度,H2计算管路的沿程水头损失和局部水头损失之和,H3水流经水表时的水头损失,H4计算管路最高最远配水点所需之流出水头。

大题:

一.叙述多层建筑给水管道的设计步骤

(1)根据多层住宅的性质、高度、配水点的布置情况以及室内所需水压,室外管网水压和水量等因素初步确定给水方式:

①简单的给水方式;②设水泵和水箱的给水方式;③仅设水箱或水泵的给水方式;④气压给水方式;⑤分区给水方式

(2)对建筑内部给水管道系统进行水力计算

①选择最不利配水点,确定计算管路;

②根据卫生器具的当量数计算各个管段的设计秒流量;

③根据设计秒流量和各管段的控制流速,查水力计算表;

④确定各管段的管径d和单位管长的水头损失i;

⑤计算最不利管路的总水头损失;

⑥选择水泵或其他加压贮水设备并确定设备安装高度等参数。

(3)计算整个建筑的所需水压:

H1+H2+H3+H4+H5=H,H1最不利配水点与室外引入管起点的标高。

H2管路水损。

H3水表水损。

H4流出水头,普通水龙头按2m计算。

H5富裕水头,一般按2-5m计算。

(4)复核建筑室外给水管网水压是否能满足室内所需压力

二.设计采用伸顶通气方式和塑料管的多层住宅的排水管道的步骤

(1)进行管网平面布置,绘制平面草图

(2)

根据住宅建筑排水设计流量公式,结合相连卫生用具的排水量,计算管道排水设计流量

P44

21.各种给水方式的适用范围

(1)简单的给水方式:

在室外管网的水压在任何时候都能满足室内管网最不利点所需水压,并能保证管网昼夜所需流量时使用

(2)设水泵和水箱的给水方式:

室外管网压力经常性或周期性不足,室内用水极不均匀时

(3)仅设水箱或水泵的给水方式:

当一天内室外管网压力大部分时间都能满足要求,仅在用水高峰时刻由于用水量增加,室外管网中水压降低而不能保证建筑的上层用水时,则可用只设水箱的给水方式;若一天内室外给水管网压力大部分时间不足,且室内用水量较大而均匀,如生产车间局部增压供水,可采用单设水泵的给水方式。

22.自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种能自动喷水灭火并自动地发出火警信号的消防系统。

分类:

湿式:

灭火速度快,安全简单。

适用于室温经常保持在4-70℃的场所

干式:

适用于低于4℃或高于70℃的场所,灭火速度较慢,不宜用于火势快速的场所。

预作用式、水幕系统、水喷雾系统

23.既有消火栓和自喷时,过程如何

消火栓和自动喷水系统的消防用水总量应按同时作用计算,在起火后10min的消防用水量(由消防水箱供给)不应小于20L/s,其中10L/s供自动喷水灭火设备用,其余供室内消火栓用。

在10min后的50min内的消防用量(由消防水泵供给)不应小于50L/s,其中30L/s供自动喷水灭火设备用,其余20L/s供室内消火栓用。

1h后,不再考虑自动喷水灭火系统用水。

24.百货楼、重要科研楼等火灾延续时间按3h,其他建筑按2h算,以建筑重要程度分。

自动喷水灭火系统的水量可按延续时间1h计算

25.电器火灾:

可用水喷雾灭火系统系统,干粉灭火系统

26.泡沫灭火系统:

采用泡沫药剂作为灭火剂,该系统是由水源、水泵、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、泡沫产生装置等组成。

主要用于扑灭非水溶性可燃液体和一般固体物质的火灾。

Co2灭火系统:

当发生火灾空间的co2含量达到30%-45%时,可使该空气的氧含量达不到可燃浓度,从而使空间中的燃烧物质发生窒息或避免爆炸

喷雾灭火系统:

他是在水压作用下利用雾喷头将水流分解成细小雾状水滴,喷向燃烧物表面,起到冷却、窒息、乳化、稀释等灭火作用

蒸汽灭火系统:

是利用惰性气体内且含高热量的蒸汽在与燃烧物质接触时,稀释了燃烧范围内空气中的含氧量,缩小燃烧范围,降低燃烧强度。

干粉灭火系统:

是一种利用干粉基料和添加剂组成的干化学灭火剂,具有干燥和易流性。

可在一定气体压力作用下喷成粉雾状而灭火。

27.多层住宅的给水系统设计步骤:

流量计算、管道设计、管径选择、建筑所需压力值、室外压力是否满足室内需求、根据建筑用水情况用水是否均匀压力是否满足,是否需要设水箱水泵,需要保证所设计的压力和流量是否满足建筑的要求

28.竖向分区的供水方式优缺点和适用范围

并联分区:

优点:

各给水分区为独立系统,互不影响,供水安全可靠

缺点:

棺材耗用较多,水泵型号多,水箱占用建筑使用面积。

宜用于建筑高度小于等于100m的高层。

串联分区:

优点:

各分区水泵扬程按本区需要设计,水泵效率高,管道较简单,能源消耗少。

缺点:

水泵设于技术层,对于防震防噪防漏水等影响施工技术要求较高,水泵分散设置,管理维修不便,占用使用面积较大,任何一区使用故障以上几区均受影响。

适用于:

大于100m

减压分区:

优点:

水泵型号少,设备布置集中,管理维护方便

缺点:

屋顶水箱容积大,不利于结构抗震,一次提升耗能大,安全可靠性高。

 

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