Стокс Купить Справка Контакты
Справка Виды объектов, параметры объектов и проекта

Параметры объектов и проекта в Стоксе


Создание и удаление объектов
Виды объектов и их параметры
· Потребители
· Разветвители
· Редукторы и насосы
· Источники
· Трубы
· Массовое редактирование объектов
Параметры схемы


Создание и удаление объектов


Обратите внимание на панель с кнопками слева от рабочего поля. По умолчанию выбрана "Рука" — в таком режиме можно двигать и выделять уже существующие объекты.

Чтобы добавить на схему новые объекты, выберите нужный тип и после этого кликайте левой кнопкой мыши в те места, где нужно создать объекты выбранного типа.

Чтобы создать трубу, выделите объект, к которому должен быть присоединён один конец трубы, а потом кликните средней кнопкой мыши (нажмите на колесико) на второй объект. Между ними будет проложена труба. Можно выделить не один объект, а сразу несколько — труб, соответственно, появится тоже несколько.

Если колёсика у мышки нет (например, это не мышка, а тачпад ноутбука), вместо средней кнопки нажмите правой кнопкой на второй объект и выберите пункт "Привязать".

Удалить объекты можно, выделив их и нажав кнопку Delete на клавиатуре. Можно также щёлкнуть правой кнопкой мыши на выделенных объектах и выбрать пункт «Удалить».

Для выделения одного объекта щёлкните по нему левой кнопкой мыши. Можно выделить несколько объектов, проведя курсором мыши с зажатой левой кнопкой по рабочему полю.


Виды объектов и их параметры


В Стоксе есть шесть типов объектов: пять видов узлов (потребители, разветвители, редукторы, насосы, источники) и соединяющие их трубы.

Чтобы открыть окно редактирования параметров объекта, дважды щёлкните по нему левой кнопкой мыши.

У всех типов объектов есть параметры Наименование и Цвет. Эти параметры используются исключительно для отображения на схеме и на расчёты никак не влияют.

Справа от наименования отображается идентификатор объекта id. У всех объектов идентификаторы разные. Вы всегда можете найти нужный объект по его id – для этого нажмите Ctrl+G и введите id интересующего вас объекта. Он окажется выделенным, а рабочее поле отпозиционируется так, чтобы искомый объект оказался посередине экрана.

В верхней части окна параметров всех типов объектов есть выпадающий список, позволяющий быстро задать часть параметров некоторыми типовыми значениями.

Потребители

Конечный потребитель газа/жидкости. При расчёте наружных сетей обычно этим узлом обознаают отдельное здание.

  • Qself – потребление – сколько газа/жидкости потребляет этот узел. Для газов указывается при атмосферном давлении (нм3/ч).
  • Q – расход – сумма собственного потребления и транзитного расхода через узел.
  • Z – геодезическая отметка – высота объекта над уровнем моря. Используется для учёта разницы гидростатического давления между началом и концом трубы между парой объектов.
  • P – давление
  • Мин. допустимое P
  • Макс. допустимое P – при выходе расчётного давления на входе в этот объект за указанные пределы он подсвечивается красным цветом, сигнализирующим об ошибке.

До версии 26.01.1 к потребителю могла быть присоединена только одна труба. Начиная с версии 26.02.1 это ограничение снято, для чего вместо одного параметра Q сделано два: Q и Qself.

Разветвители

Точка разветвления трубопровода.

  • Z – геодезическая отметка
  • P – давление
  • Мин. допустимое P
  • Макс. допустимое P
  • ∆P – потеря давления на узле – фиксированное значение потери давления для имитации местного сопротивления. Параметр помечен как устаревший в версии 25.02.1 и окончательно удалён в версии 26.02.1. Начиная с версии 26.02.1 не учитывается в расчётах даже при открытии проектов, созданных в более старых версиях. Если вы использовали этот параметр и вам нужно открыть старые сохранения с ним, используйте версию 26.01.1.

Редукторы и насосы

Узлы, понижающие либо повышающие давление до заданного уровня. Различаются только значком, в остальном работают одинаково.

Расчётная модель исходит из того, что редукторы и насосы могут обеспечивать неограниченный расход газа/жидкости, а их выходное давление остаётся при этом фиксированным.

  • Pout – давление на выходе – давление на выходе из редуктора/насоса.
  • Z – геодезическая отметка
  • Q – расход
  • Qmax – макс. допустимый расход – если Q через узел превышает Qmax, объект подсвечивается красным цветом, сигнализирующим ошибку.
  • Pin – давление на входе
  • Мин. допустимое Pin
  • Макс. допустимое Pin

Источники

Источник газа/жидкости. Обычно это место врезки в магистральный трубопровод.

Расчётная модель исходит из того, что источники могут обеспечивать неограниченный расход при фиксированном давлении.

  • P – давление
  • Z – геодезическая отметка
  • Q – расход
  • Qmax – макс. допустимый расход

Обратите внимание! Параметр Qmax не ограничивает расходы насосов, редукторов и источников и никак не участвует в расчётах. Он используется уже после расчёта, чтобы подсветить, что Q оказался больше Qmax.

Трубы

  • L – длина – по умолчанию "авто: XYZ". В версиях до 24.03 есть только фиксированная длина, по умолчанию 100 м.
  • k – коэфф. местных потерь – перед подстановкой в расчётные формулы падения давления L умножается на этот коэффициент. СП 42-101-2003 рекомендует увеличивать расчётную длину на 5-10% для учёта потерь местных – для этого используйте коэфф. 1,05-1,1. Для водопроводных сетей обычно используют 1,1-1,2.
  • D – диаметр – внутренний диаметр трубопровода. По умолчанию 50 мм.
  • n – шероховатость – для стальных труб обычно используют от 0,1-1 мм, для полиэтиленовых 0,007-0,02 мм. По умолчанию 0,1 мм.
  • V – средняя скорость потока – средняя скорость потока через сечение трубы. Для газопроводов считается в конце участка (где наименьшее давление и, соответственно, максимальная скорость).
  • Vmax – макс. допустимая скорость – если V > Vmax, труба подсвечивается красным цветом. Также этот параметр учитывается в автоподборе диаметров: если при подобранном по гидравлическому сопротивлению диаметре скорость выше заданной, диаметр дополнительно увеличивается, чтобы удержать скорость в пределах заданной.
  • Re – число Рейнольдса
  • λ – коэфф. трения
  • ∆P(L) – потеря давления по длине
  • ζ – коэфф. местных сопротивлений – появился в версии 26.07.1.
  • ∆P(ζ) – потеря давления на мест. сопр.
  • ∆P(Z) – потеря давления на разнице высот
  • ∆P – потеря давления сумм. = ∆P(L) + ∆P(ζ) + ∆P(Z)

Подробнее про λ, ζ и ∆P см. в статье про формулы расчёта потерь давления на участке трубопровода.

Массовое редактирование объектов

В версии 22.12 появилась возможность массового редактирования объектов. Можно редактировать либо сразу все объекты на схеме, либо только выделенные. Параметры задаются по отдельности для каждого вида объектов.

Вызвать форму массового редактирования можно в меню Правка → Массовое редактирование объектов F2. Если в момент открытия формы были выделены какие-либо объекты, переключатель "Что редактировать" будет установлен в положение "Только выделенные объекты". Но вы можете выбрать и вариант "Все объекты".

Особенности полей:

  • Параметры Наименование объектов будут отредактированы, если соответствующие поля оказывались в фокусе. Если вы тыкнули туда мышкой или хоть раз зашли в них при помощи кнопки Tab, то даже при пустом значении наименования соответствующих объектов будут отредактированы после нажатия ОК.
  • Остальные текстовые поля применяются к соответствующим объектам, если они чем-либо заполнены. Если поле оставлено пустым, соответствующий парамер у объектов изменён не будет.

Параметры схемы


Чтобы настроить параметры схемы, нажмите кнопку «Параметры» в левой части окна, под кнопками типов объектов.

  • Плотность – для газов указывается при атмосферном давлении (кг/нм3). Если плотность больше 50 кг/м3 (50000 г/м3), перекачиваемая среда считается несжимаемой жидостью, меньше – идеально сжимаемым газом.
  • Вязкость – кинематическая вязкость.
  • (поле удалено в версии 22.12) Коэффициент местных потерь по умолчанию для труб – всем создаваемым трубам автоматически будет назначался такой коэфф. местных потерь. Этот параметр не сохраняется в stks-файлах и сбрасывается на 1 при закрытии программы.
  • (поле удалено в версии 22.12) Галочка «Сбросить всем» – если её выбрать, то при нажатии на ОК или Применить заданный в предыдущем поле коэффициент местных потерь будет назначен ещё и всем уже существующим в схеме трубам.
  • Формулы для λ (коэфф. трения) – формулы, по которым считается λ. СП 42-101-2003 обычно используется для газопроводов; СП 399.1325800.2018 – для водопроводов; формула Колбрука-Уайта – если не знаете, что выбрать. Разница между разными формулами в большинстве режимов – единицы процентов. Настройка появилась в версии 25.02, в более старых расчёт всегда проводился по формулам из СП 42-101-2003.
  • Давление окружающего воздуха – учёт изменения давления окружающего воздуха при расчёте ∆P(Z). Важно при расчётах газопроводов низкого давления. Настройка появилась в версии 25.02, в более ранних плотность воздуха всегда вычиталась.

Внимание! По умолчанию забиты параметры для природного газа. Если вы считаете не газопроводы, обязательно поменяйте вязкость и плотность перекачиваемой среды!

Размер рабочего поля

По умолчанию размер рабочего поля 2000x2800 пикселей. Можно изменить этот размер, нажав Ctrl+R или выбрав в меню программы Проект → Размер рабочего поля.

Если нажата галочка "Пропорционально сдвинуть объекты", то при изменении размеров схемы все объекты пропорционально сблизятся/отодвинутся друг от друга. Если была подложка, она тоже увеличится, так что объекты останутся на тех же местах относительно подложки.

Без галочки же рабочее поле будет увеличено/уменьшено, но объекты будут на том же расстоянии друг от друга, что и раньше.

Если вы начали набивать схему и в какой-то момент стало понятно, что получается слишком плотно, надписи объектов друг на друга наползают, попробуйте увеличить размер схемы в 2-3 раза с нажатой галочкой.

Если вы добавляете подложку Ctrl+Shift+B, разрешение которой больше, чем текущий размер схемы, рабочее поле будет автоматически увеличено до размера картинки.

Поля "Длина пикселя" менять в этом окне обычно не требуется. Масштаб удобнее задавать, нажав галочку "пересчитать масштаб" в окне параметров трубы (см. видео на 2:37 в статье про автоматическую длину труб).