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枝状结构中心点问题是在确定了枝状结构连接关系时,在给定的生成树结构中选取合理节点作为站点。中心点作为整个枝状管网系统的中心,它的位置决定了干支管网各管段流量的流向和分布,从而直接影响到枝状管网中集气管线直径和长度的变化。中心点选址问题就可以转化为图论中求解连通图的加权中心问题,即选择连通图的某个顶点,使得其他所有顶点到该顶点的距离和最小,则该顶点就称为此连通图的加权中心,也就是优化确定的中心站点位置 。
有向枝状结构连接关系。把无向树转化为有向树后,在无向图中确定的连接方式,不一定是有向图的最优连接方式,所得到的管网最小流量长度和也不一定是有向树的最小流量长度和。从数学模型来看,有向图布局优化的数学模型与无向图相同,但优化算法来看,徐国栋和梁政首先采用了无向枝状结构连接确定连接关系,然后确定管网的中心点,在此基础上一管网的流量长度之和最小原则,调整中心站的位置,最终确定枝状管网的布局。陈坤明等采用单亲遗传算和深度优先搜索混合算法对该问题进行了求解。有向图枝状连接结构布置,由于问题的复制性,无较成熟和被认可的求解方法。
枝状管网 (branch system)是管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。所谓枝状管和环状管网,是按管网形状进行分类的,枝状管网形状像树枝,只有一个气源,由一条主干道供气,即输送至某一段的气体只能是由一个方向供给,每个用气点的气体只能来自一个方向。
针对集输管网的优化设计问题多采用分级优化的策略,根据不同的管网形态将系统优化分为多个子问题来处理,比如,星枝管网的优化设计,通过分级优化将气田星枝状地面集输系统优化分为井组最优划分、星式管网布局优化、干支管网布局优化和管网参数优化问题进行研究。干支管网布局优化是进行站点位置的合理布置,可分为3方面的内容,一是无向图枝状结构,二是枝状结构中心点,三是有向图的枝状连接 。
无向枝状结构连接关系,多采用图论的最小生成树算法确定无向图的连接关系。根据图论的知识,管网中的站点和管段可以抽象为图中的节点和边,对于任意两个节点间,理论上都可能存在一条管线相连,任意两点存在边则构成了一个完备图。
枝状管网作为集输系统普遍采用的结构之一,将管网布局转变为无向枝状布局和中心点位置优化问题是当前优化设计普遍采用的方式,其优化算法简便且稳定,已得到广泛应用。但集输系统枝状结构布局优化区别于一般图的连接关系是管道中流体的存在,在布局优化设计方案中考虑流体方向,也是枝状管网布局研究的难点。无向连接关系布局是对此问题的简化处理,优化结果无法保证最优性。虽有学者对此问题进行了研究,但效果有待提高,需研究者继续努力 。2100433B
市政管网市政管网分类及现状
市政管网分类及现状 市政管网是城市的重要基础设施, 也是城市的命脉。 它是保障人 民生活发展保障社会生产的物质基础, 是城市开发建设的中心问题和 经济发展的制约因素之一。 一、市政排水管网系统的排水的分类: 1、生活污水 生活污水指人们日常生活中用过的水。 主要包括从住宅、 公共场 所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕 所、浴室、斑洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。 2、工业废水 工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。 。根据污染程度 的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。 3、降水 降水即大气降水,包括液态降水和固态降水,通常主要指降雨。 降落的雨水一般比较清洁,由于降雨时间集中,径流量大,特别是暴 雨,若不及时排泄,会造成灾害。 4、城市污水 城市污水通常是指排人城市排水管道系统的生活污水和工业废 水的棍合物。城市污水需经过处理后才能排人天然水体、
市政给水管网基础-管网
序号 D1 D2 序号 管渠种类 1 15 32 1 陶土管 0.013 ~ 0.013 2 32 40 2 混凝土和钢筋混凝土管 0.013 ~ 0.014 3 40 50 3 石棉水泥管 0.012 ~ 0.012 4 50 75 4 铸铁管 0.013 ~ 0.013 5 75 100 5 钢管 0.012 ~ 0.012 6 100 125 6 水泥砂浆抹面渠道 0.013 ~ 0.014 7 125 150 7 浆砌砖渠道 0.015 ~ 0.015 8 150 200 8 浆砌块石渠道 0.017 ~ 0.017 9 200 250 9 干砌块石渠道 0.020 ~ 0.025 10 250 300 10 土明渠 (带或不带草皮) 0.025 ~ 0.030 11 300 350 11 木槽 0.012 ~ 0.014 12 350 400 13 400 450 0.014 1
枝状管网 (branch system)是配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状。2100433B
枝状管网新建给水系统的设计计算要点:
枝状管网新建给水系统的水力计算,对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。以下是这一类的设计计算方法:
1.应从各管段末端开始,向水塔方向求出各管段的流量;
2.选用经济流速确定出对应的管径;
3.定出管径后,计算出各管段水头损失;
4.计算出从水塔到控制点(管网的控制点是指在管网中水塔至该点的水头损失,地形标高和要求作用水头三项之和为最大值之点)的总水头损失;
5.水塔水塔高度Ht可按下式求得:Ht=∑hf+Hz+z0-zt式中:Hz——控制点的自由水头;z0——控制点地形标高;zt——水塔处的地形标高;∑hf——从水塔到管网控制点的总水头损失。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
(1)按城镇管网布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明管段长度和节点地形标高。
(2)按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节点流量。大用户的集中流量也标注在相应节点上。
(3)在管网计算草图上,从距二级泵站最远的管网末梢的节点开始,按照任一管段中的流量等于其下游所有节点流量之和的关系,逐个向二级泵站推算每个管段的流量。
(4)确定管网的最不利点(控制点),选定泵房到控制点的管线为干线。有时控制点不明显,可初选几个点作为管网的控制点。
(5)根据管段流量和经济流速求出干线上各管段的管径和水头损失。
(6)按控制点要求的最小服务水头和从水泵到控制点管线的总水头损失,求出水塔高度和水泵扬程。(若初选了几个点作为控制点,则使二级泵站所需扬程最大的管路为干线,相应的点为控制点)。
(7)支管管径参照支管的水力坡度选定,即按充分利用起点水压的条件来确定。
(8)根据管网各节点的压力和地形标高,绘制等水压线和自由水压线图。