GB T 27612.3-2011 农业灌溉设备.喷头.第3部分:水量分布特性和试验方法.pdf
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1、ICS 65.060.35 B 91 道国国家标准国不日11: ./、中华人民GB/T 27612. 3-2011 /ISO 15886-3: 2004 代替GB/T19795.2-2005 农业灌溉设备喷头第3部分:水量分布特性和试验方法Agricultural irrigation equipment-Sprinklers-Part 3: Characterization of distribution and test methods (lSO 15886-3: 2004 , IDT) 2011-12-05发布2012-05-01实施数码防伪/ 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国
2、国家标准化管理委员会发布GB/T 27612. 3-2011/ISO 15886-3 :2004 目U昌GB/T 27612(农业灌溉设备喷头分为如下部分:一一第1部分:术语和分类一第2部分z设计和运行技术要求第3部分:水量分布特性和试验方法第4部分z耐久性试验方法本部分为GB/T27612的第3部分。本部分按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本部分代替GB/T19795.2-2005(农业灌溉设备旋转式喷头第2部分:水量分布均匀性和试验方法,与GB/T19795.2-2005相比技术差异很大。GB/T19795.2-2005修改采用ISO7749-2: 1990。本部分等同采用IS
3、O15886-3: 2004。本部分使用翻译法等同采用ISO15886-3: 2004(农业灌溉设备喷头第3部分:水量分布特性和试验方法。本部分由中国机械工业联合会提出。本部分由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。本部分起草单位:江苏大学流体机械工程技术研究中心、中国农业机械化科学研究院、浙江大农实业有限公司。本部分主要起草人:王洋、赵丽伟、王洪仁、兰才有、蔡彬、袁海宇、李彦军。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T 19795.2-20050 I GB/T 27612. 3-2011 /ISO 15886-3: 2004 农业灌溉设备喷头第3部分:水量分布特性和试
4、验方法重要提示:对任何一个喷头,由于瞄嘴结构、运行条件和调节方式多样化,因此至少从理论上需要进行大量相关试验。在满足试验准确度要求的条件下,检测机构和制造厂可采用插值法,以减少实际试验次数。1 范围GB/T 27612的本部分规定了农业灌溉用喷头水量分布特性的试验条件和试验方法。主要包括室内、室外雨量筒放射线布置法和雨量筒方格网布置法。本部分适用于IS015886-1分类中的所有类型灌溉喷头的水量分布均匀性、喷头射程和喷射高度等特定性能的测试。本部分不适用于移动式灌溉系统或射程小于1.0m的喷头。本部分未涉及冰冻条件下使用的喷头的防冻性能试验,也未涉及水滴光谱测量和特性以及土壤密实度、雾滴漂移
5、、蒸发损失等相关问题。使用本部分对灌溉区域做评价时,试验用喷头应一致,并按可重复的固定几何图形布局。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。IS0 15886-1农业灌溉设备喷头第1部分:术语和分类(Agriculturalirrigation equipment Sprinklers-Part1 :Definition of terms and classification) 3 术语和定义3. 1 3.2 3.3 IS0 15886-1界定的以及下列术语和定义
6、适用于本文件。环境温度ambient temperature 喷头试验场地周围的空气温度。喷洒区域area of coverage 喷头按制造厂的规定运行,喷洒水的强度大于或等于有效灌水强度时形成的湿润区域。克里斯琴森均匀系数Christiansen s coefficient of uniformity ucc 利用算术偏差法,对雨量筒方格网布置法试验所得数据进行处理后得出喷头水量分布均匀性的方法。注:此概念于1942年提出,已被广泛认可作为判定设计优劣的指标,80%为可接受的最小均匀系数。但是,该系数没有物理意义。雨量筒方格网布置法试验所得数据可通过田间现场测试或利用水量分布曲线通过计算机
7、仿真进行研究,见A.2. 2。G/T 27612.3-2011月SO15886-3 :2004 3.4 清水c1ean water 经过处理后,含有的悬浮颗粒不大于200目(74m),并且不含短期内会对喷头材料产生影响的非溶性化学物质的水。3.5 商量筒collector 喷头试验中,用于收集喷头喷出的水的容器。3.6 等值钱图contour graphs 由一组等值曲线表示喷洒区域集水量的方法,表示在相同灌水强度下的同一水平面内每个接点位置的集水量。注:所绘制的等值线条数应足够多,以表征数据的物理意义。此概念用于绘制喷洒区域图。3. 7 密度曲线图densogram 利用点阴影密度表示喷洒区
8、域集水量的方法,点阴影密度与喷洒区域内的灌水强度成正比。3.8 水量分布曲线distribution curve 沿特定区域(象限)或喷洒区域某一条线上测定的灌水强度(纵坐标)与距离(横坐标之间的关系曲线。3.9 水量分布均匀性distribution uniformity DU 按雨量筒方格网布置法得出的数据,取25%低值区域作为临界区域表示喷头灌水均匀性的一种方法。注z此概念在农作物灌溉方面已在一定程度上得到认可,但一直受到定义随机性的困扰,见A.2.4. 3. 10 有效灌水强度effective application rate 流量大于75L/h的喷头,灌水强度不应小于0.26mm/
9、h;流量不大于75L/h的喷头,灌水强度不应小于0.13mm/h。3. 11 流量flow rate 单位时间内流经某一灌溉设备的水的体积。3.12 雨量筒方格同布置法full grid collector arrays 将一组雨量筒沿两直角坐标轴布置成格栅图案,以得到期望的统计结果并表征喷洒区域。3. 13 进口规格inlet connection 为商业目的标注的公称管道尺寸,除可作为标准规定的参考标识外,其与实际尺寸元特定关系。3. 14 灌溉支(毛)管irrigation lateral 灌概系统中直接或借助管件、立管、管子等安装灌水器(非旋转式喷头、旋转式喷头、滴头)的供水支管道。2
10、 GB/T 27612.3-2011月SO15886-3: 2004 3. 15 3. 16 3. 17 最大工作压力maximum working pressure Pmax 灌溉设备具有正常水力功能和机械动作下的最大压力。最小工作压力minimum working pressure Pmin 灌溉设备具有正常水力功能和机械动作下的最小压力。喷嘴nozzle 喷头上的喷水孔或喷射管。注=一个喷头可以配一个或多个圆柱体形或其他形状的喷嘴。该定义即可表示单喷嘴,也可表示多喷嘴喷头中的一组喷嘴。3.18 喷嘴压力nozzle pressure 在喷嘴上游最近处测得的瞬时压力或借助皮托管在喷嘴孔中测
11、得的压力。3.19 瞄嘴尺寸nozzle size 与水力性能元特定关系、用于标识的喷嘴公称尺寸。注:按水力性能对喷嘴进行定义更准确。3.20 换向晴头par七circlesprinkler 具有调节功能、可灌溉扇形或圆形面积的喷头。3.21 埋藏式喷头pop-up sprinkler 在元水压状态下喷嘴位于地面以下,有水压状态下喷嘴位于地面以上的灌溉喷头。3.22 测压孔pr臼suretap 用于连接内部导压管与外部测压装置的精密连接。注:GB/T 18688中给出了测压孔结构图。3.23 雨量筒放射线布置法radial collector arrays method 一组雨量筒仅沿从喷头中
12、心线向外辐射的径向轴布置,用以确定喷头的水量分布特性曲线。3.24 喷头射程radius of throw , wetted radius 正常旋转情况下,喷头中心线距测出的灌水强度为某一数值的最远点的距离。对流量大于75L/h 的喷头,该点的灌水强度为0.26mm/h;流量不大于75L/h的喷头,该点的灌水强度为0.13mm尬。对换向喷头,应在除最大极限角度以外的其他任何角度上测量。3.25 3.26 工作压力范围range of working pressure Pmax与Pmin之间的所有压力值。时序系数scheduling coefficient sc 3 G/T 27612.3-20
13、11月SO15886-3: 2004 通过定义临界干燥区域得到的单项系数,按雨量筒方格网布置法所得数据表示水量分布均匀性的一种方法。注z此概念特别适用于草坪管理,给出了一个基于临界干燥区域草坪质量的运行时间因数,见A.2.6.3.27 喷头间距sprinkler spacing 灌溉支管上两相邻喷头之间的距离以及两相邻灌溉支管之间的距离。3.28 统计均匀系数statistical uniformity coefficient ucs 按雨量筒方格网布置法所得数据,采用标准偏差作为统计学中的离差测量得到的系数,表示喷头水量分布均匀性的方法。3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.
14、34 注:尽管1947年就提出了此系数,但仍未得到广泛认可。此方法的前提条件是数据呈通常的高斯分布,见A2.3。试验压力test press町e由制造厂声明并用以试验的喷头入口处的压力。喷射高度trajectory height 在试验压力下,喷头喷出的水束相对于喷头的最大高度。灌水强度water application rate 单位时间内的平均灌水深度。喷洒直径wetted diameter 同一直径上的两个喷头射程之和。凤速wind speed 喷头进行水量分布均匀性试验时,试验场内的平均风速。工作压力working pressure 制造厂技术文件中给出的、用于了解喷头机械性能的压力。
15、注:工作压力与喷头的水力性能无关,除非制造厂另有说明。4 雨量筒4. 1 设计任一单项试验中使用的全部雨量筒应完全相同。每个雨量筒在结构上均应保证水溅入或溅出量至最小。雨量筒的高度至少应为试验中所收集到的水的最大深度的两倍,且不小于150mmo雨量筒应具有元缺口的尖劈状圆环形开口。雨量筒的开口直径应为高度的0.5倍1倍,且不小于85mm。可采用其他型式的雨量筒,但其测量准确度不应低于上述雨量筒的测量准确度。雨量筒的集水量应能直接读出数值,或为质量法,或为深度法,或为体积法,只要其准确度符合本部分要求。4 GB/T 27612. 3-2011/ISO 15886-3 :2004 4.2 商量筒开
16、口方位所有雨量筒开口应位于任意方向的坡度均不应大于2%的同一水平面上。任意两个相邻雨量筒开口之间的高度差均不应大于20mm。雨量筒开口的高度不影响室内试验。室外试验时,雨量筒开口的高度应保证试验场内的植物不会干扰喷洒水进入雨量筒。5 被试喷头的安装选取的试验用喷头应能代表整体产品的水平,尤其应考虑转速性能。新喷头在试验前应进行试运转,使其旋转达到稳定,每转的转动时间偏差不应大于士5%。将喷头安装在公称尺寸与喷头进口规格相同的立管上。立管应铅直稳固,试验中不应出现弯曲、偏斜以及可见的振动,立管相对于铅垂线的最大偏斜角应不大于20。为保证所需的机械强度和便于标准测压孔的安装,应使用钢制立管。喷头喷
17、嘴相对于雨量筒的高度应模拟喷头的正常使用状况。例如,草坪用喷头的喷体顶部应与雨量筒顶部平齐。对各种田间条件下使用的喷头,喷头主喷嘴相对于雨量筒开口的高度应为喷头连接处公称直径的10倍,且不应小于300mmo该高度也可由制造厂规定。如果制造厂规定了特定试验条件(例如,采用最小立管高度或带稳流器进行试验),应确认该项目是喷头供货时的标准配置。对非上述立管安装方式的被试喷头,试验时应采用制造厂规定的安装方式。对单象限水量分布图,可在喷头周围设置阻挡喷射水流的遮挡物,遮挡物应符合下列要求za) 应足够大,能限制喷射水流,且不影响喷头运行;b) 结构上应为气旋在喷射流周围形成;c) 应构成最小扇形角使喷
18、头在雨量筒中心线两侧45。范围内能够自由喷洒运行Fd) 不应使喷射流偏离或直接飞溅到雨量筒中。如果检测机构采用c)中规定的小于450扇形角进行试验,应论证试验结果的完整性。6 测量6. 1 准确度本部分未作规定的项目的测量准确度应为士3.0%。雨量筒集水深度的测量准确度应为土3.0%。压力测量准确度应为土1.0%。喷头流量测量准确度应为士2.0%。温度测量准确度应为:1:0.5oC。时间测量应采用测量准确度为士0.1s的秒表。6.2 压力测量试验压力应在喷头主喷嘴高度上测量。测压孔应位于喷头基准线上游至少200mm处(见GB/T 18688有关测压孔结构的规定)。喷头基准线与测压孔之间不应有阻
19、挡水流的障碍物。5 GB/T 27612. 3-2011/ISO 15886-3:2004 6.3 大气参数测量应在试验开始、中间阶段和结束前测量试验场内的相对湿度和环境温度。对于室内试验,试验过程中温度和湿度相对于试验初期的变化量应不大于土5.0%。7 试验方法一一雨量筒的布置方式、间距和数量7. 1 雨量筒方格同布置法该方法将雨量筒布置成正方形方格网,喷头放置在方格网内。该方法特别适用于测试风对喷头性能的影响,也适用于测试喷洒区域不对称的喷头。沿方格的两条坐标轴布置雨量筒,并保证其间距相等。如果需要覆盖预期的喷洒区,可在雨量筒布置区顺风边缘布置附加雨量筒。喷洒区域内应至少布置80个雨量筒。
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