水利工程论文-复杂管网数学模型及其分析方法.doc水利工程论文-复杂管网数学模型及其分析方法.doc

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水利工程论文复杂管网数学模型及其分析方法摘要这里将介绍基于管网基本定理的复杂管网数学模型分析法,该方法也称节点法。利用该方法可以将复杂管网的邻接矩阵将简单管道与复杂管网的分析方法统一起来。同时给出非线性矩阵方程的迭代解法初始参数的计算方法。关键词非线性管网节点法水力分析复杂管网分析方法有多种,近年新出现的有图论法和有限元法34。两种方法各有所长,图论法将复杂的管网处理为相应的“网络图”,并建立相应的数学模型以适用范围各不相同管网水力计算。有限元法通过局部的管元分析得出管网的数学模型。管网水力分析的基础是管段的水力学模型。常用的数学模型是采用DARCYWEISBACH公式和HAZENWILLIAMS公式。这两个公式原用于管道沿程水力损失的计算,公式来源于理论研究和实验得到的结果。这两个公式的应用基础是大量实验统计得出的参数。DARCYWEISBACH公式一般采用COLEBROOKWHITE、SWAMEEJAIN实验公式和MOODY图表来求出沿程损失系数F2。文献1论述了水力模型的基本形式和管网中管件的定理,该理论统一了局部损失和沿程损失的数学模型。这里进一步讨论在复杂管网中,基于该定理并利用节点分析方法给出KIRCHHOFF第一定律和第二定律的表示方法及其应用。1管网模型11管道模型按文献1介绍的定理1任何管件的组合,其组合后的管件,以管件断面的流量和压力水头表示的数学模型具有幂函数的形式。(1)式中A,B为不会等于零的实系数;HF为管段的水头损失;Q是管段内的流量。换言之,对于管段两端,记上游端水头为H2,下游端水头为H1,即(2)12复杂管网模型对于复杂管网,这里所说的复杂是指有多环、多水源、多出流口的管网,对于这种管网可以用与一般管道同样形式的矩阵公式来表示。记式中H为管段的节点水头矢量;Q为管网的管段流量;N为管网中的管段数量。为了有利于统一表达式,记管段两端的水头为H1,H2。对于简单管段有(4)容易看出这种变形为采用线性方程组提供了方便。当第T次计算时,令(5)式中管段在第T1时的流量,在第T1次计算时它是已知量;是管段在第T时的假定流量。Q是有方向的矢量,其方向是由管段端点2指向端点1。换言之,端点2水头大于端点1的水头,这样水才能从端点2流到端点1,流量的值才可能是正值。从数学的角度理解,假定H1,H2,Q为不为零的实数,H1,H2前面的正负号可以表示为管段的端点I在流量指向的方向。对于如图1所示的管网,可以用管网邻接矩阵A表示。图1一个简单复杂管网图对于图1按节点及管段编号来关联,行是管段,列是节点。①节点与1管段、2管段相连接,因假定管段的水流方向是由节点编号大端流向节点编号小端。①节点的邻接向量是。同理②节点的邻接向量是,易知容易得到矩阵通常将以上矩阵称为管网的邻接矩阵,2节点分析法如令图1中与矩阵等式(6)对应的是以下矩阵(7)对①节点有对②节点有表明矩阵等式可以表示节点流量守恒定律。根据流量守恒定律和能量守恒定律,有的学科也称为KIRCHHOFF第一定律和第二定律。管网系统的两个定律可表达为(8)这也是节点分析法的关键方程组。其中(9)式中AC节点与管段的邻接矩阵;AF节点与已知水头的邻接矩阵;HC管段的节点水头矢量;HF已知节点水头矢量。而且,
编号:201312122150275298    类型:共享资源    大小:31.45KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-12
  
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