流量与管径、压力、流速的一般关系
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液体压力流速流量管径关系
概述:
本文档旨在探讨液体压力、流速和流量与管径之间的关系。
液
体在管道中的流动受到管道直径的影响,通过研究液体在不同管径
下的流动性质,可以帮助我们更好地理解液体在管道中的运动规律。
液体压力与管径关系:
液体在管道中的流动会产生一定的压力。
一般来说,液体的压
力随着管道的减小而增加,即管道直径越小,液体的压力越大。
这
是因为在较小的管径中,液体在通过狭窄的空间时会受到更大的阻力,从而导致压力的增加。
液体流速与管径关系:
液体的流速指液体在单位时间内通过管道截面的流动速度。
根
据连续性方程,液体的流速与管道截面的面积成反比。
也就是说,
当管道直径增大时,管道截面的面积增大,液体的流速就会减小;
反之,当管道直径减小时,管道截面的面积减小,液体的流速就会
增大。
液体流量与管径关系:
液体的流量是指单位时间内通过管道截面的液体体积。
液体的
流量与管道截面的面积成正比。
因此,如果管道直径较大,管道截
面的面积会增大,并且相同时间内通过的液体体积也会增加;而如
果管道直径较小,管道截面的面积会减小,并且相同时间内通过的
液体体积也会减小。
综上所述,液体压力、流速和流量在管径上均存在一定的关系。
管径越小,液体的压力越大,流速和流量越小;管径越大,液体的
压力越小,流速和流量越大。
在实际应用中,合理选择管道直径,
可以使液体在管道中的流动更加高效和稳定。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式Chezy这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:hf ——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1阻力特征区适用条件水力公式、摩阻系数符号意义水力光滑区>10雷诺数h:管道沿程水头损失紊流过渡区10<<500(1)(2)v:平均流速d:管道内径紊流粗糙区>500γ:水的运动粘滞系数λ:沿程摩阻系数Δ:管道当量粗糙度q:管道流量Ch:海曾-威廉系数C:谢才系数R:水力半径n:粗糙系数i:水力坡降l:管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa ,水在水管中流速在1--3 米/秒,常取1.5 米/秒。
流量=管截面积X 流速=0.002827X 管内径的平方X 流速(立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40 米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy 糙率系数(m1/2/s)断面面积(m2)水力半径(m)S ——水力坡度(m/m )根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f ——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10% ,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1γ:水的运动粘滞系数 λ:沿程摩阻系数 Δ:管道当量粗 糙度 q :管道流量 Ch :海曾-威廉系 数 C :谢才系数R :水力半径 n :粗糙系数 i :水力坡降 l :管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系 数 λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因 素多,适用范围广泛,被认为紊流区 λ的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速的一般关系之青柳念文创作一般工程上计算时,水管路,压力罕见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒.流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时).其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒.水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它暗示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:hf ——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在包管用户水量、水压平安的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径.输配水管道水力计算包含沿程水头损失和部分水头损失,而部分水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法.1.1 管道常常使用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,分歧的水流流态,遵循分歧的规律,计算方法也纷歧样.输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的成果.紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区.管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分.水流阻力特征区的辨别方法,工程设计宜采取数值做为辨别式,今朝国内管道常常采取的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,依照水流阻力特征区划分如表1.沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1阻力特征区适用条件水力公式、摩阻系数符号意义水力光滑区>10雷诺数h:管道沿程水头损失v:平均流速d:管道内径γ:水的运动粘紊流过渡区10<<500(1)(2)紊流粗糙区>500滞系数λ:沿程摩阻系数Δ:管道当量粗糙度q:管道流量Ch:海曾-威廉系数C:谢才系数R:水力半径n:粗糙系数i:水力坡降l:管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半实际半经历的计算通式,它适用于流态的分歧区间,其中摩阻系数λ可采取柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式思索的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式.操纵达西公式和柯列布鲁克公式组合停止管道沿程水头损失计算精度高,但计算方法费事,习惯上多用在紊流的阻力过渡区.海曾—威廉公式适用紊流过渡区,其中水头损失与流速的 1.852次方成比例(过渡区水头损失h∝V1.75~2.0).该式计算方法简捷,在美国做为给水系统配水管道水力计算的尺度式,在欧洲与日本广泛应用,近几年我国也普遍用做配水管网的水力计算.谢才公式也应是管道沿程水头损失通式,且在我国应用时间久、范围广,积累了较多的工程资料.但由于谢才系数C采取巴甫洛夫公式或曼宁公式计算确定,而这两个公式只适用于紊流的阻力粗糙区,因此谢才公式也仅用在阻力粗糙区.别的舍维列夫公式,前一段时期也广泛的用做给水管道水力计算,但该公式是由旧钢管和旧铸铁管管材试验资料确定的.而现在国内采取的金属管道已普遍采取水泥砂浆和涂料做内衬,条件已发生变更,因此舍维列夫公式也基本不再采取.1.2 输配水管道沿程水头损计算的实用公式输配水管道沿程水头计算时,先采取辨别水流的阻力特征用,再选择相应的公式计算,迷信合理,但操纵费事,特别在流速是待求的未知数时,需要采取试算的方法确定雷诺数(Re)很不方便.为了使输配水管道水力计算能知足工程设计的需要,又可以方便的选择计算公式和停止简捷的计算,根据多年来管道水力计算的经历,《室外给水设计规范》GBJ13-86修编报批稿,依据管材的分歧和流速的常常使用范围,确定输配水管道沿程水头损失计算公式如下:(1)塑料管(2)混凝土管(渠)及采取水泥砂浆内衬的金属管道(3)输配水管道、配水管网水力平差计算2.1 管道摩阻系数的属性及应用条件每一个管道沿程水力计算公式都有相应的摩阻系数和确定方法,表达形式也纷歧样.摩阻系数是一个未知数,应由试验确定.但实际应用时,一般都依据分歧的管材和其分歧的内壁光滑程度,参考已有的资料,由设计人员计算时选择采取.该数值非常重要,但随意性很大,而且取值的成果直接影响水力计算成果的精度.因此懂得和熟悉摩阻系数的属性,掌握取值的方法和技巧,也同样是做好管道沿程水力计算的关键.(1)当量粗糙度Δ当量粗糙度是自然(也有称工业)管道,根据水力试验的成果,运用达西公式和尼古拉兹公式计算出的实际值.每种管材都有一个确定的当量粗糙度,且不因流态分歧而改变,在辨别水流流态和选择其他计算公式参数时,经常常使用到当量粗糙度.(2)摩阻系数λ摩阻系数λ可应用在分歧的阻力特征区,分歧区间λ的数值纷歧样.在紊流的光滑区,λ数值仅与雷诺数(Re)有关,且随雷诺数(Re)的增大而减小;在紊流过渡区,λ与雷诺数(Re)和相对粗糙度(Δ/d)两个因素有关;在紊流粗糙区仅和相对粗糙度(Δ/d)有关,只要管材与管径确定(即相对粗糙度Δ/d确定),在该区λ数值应为定值.(3)粗糙系数n 粗糙系数n是采取巴甫洛夫公式和曼宁公式计算谢才公式C时的参数,它适用于紊流的粗糙区,在该区可根据管材内壁光滑程度,选择相应的n值,但一般情况n的取值范围宜大于0.010,否则计算成果误差较大.(4)海曾—威廉系数Ch 海曾—威廉系数适用紊流过渡区,Ch取值范围宜大于120,否则计算成果误差较大.2.2 相应的紊流阻力特征区内分歧摩阻系数间的对应关系(1)(2)紊流粗糙区(其中y采取巴甫洛夫公式计算,若y=1/63.1 《室外给水设计规范》GBJ13-86修编建议沿程水头损失摩阻系数(△、n、Ch)取值见表2.管道沿程水头损失(n Ch △)值表2管道种类n(粗糙系数)C h(海曾-威廉系数)△(mm)(当量粗糙度)钢管、铸铁管水泥砂浆内衬120~130涂料内衬130~140结论:沿程水头损失计算是输配水管道设计的基础,正确的选用计算公式和采取适宜的摩阻系数,计算成果才干真实的反映管道的水力特性.为包管输配水管道工程设计质量,提高工程的经济效益和规范水力计算方法。
压力流速管径流量的关系压力、流速、管径和流量是流体力学中非常重要的概念和参数。
它们之间存在着一定的关系,理解和掌握它们之间的关系对于研究流体流动和管道工程具有重要的意义。
本文将从压力、流速、管径和流量的定义和计算公式入手,分析它们之间的关系并进行实际应用。
一、压力的定义和计算公式压力是指单位面积上施加的力,它可以表示为:压力 = 力 / 面积一般情况下,压力的单位是帕斯卡(Pa)或者兆帕(MPa)。
二、流速的定义和计算公式流速是指流体通过单位截面积的体积流量,它可以表示为:流速 = 流量 / 截面积一般情况下,流速的单位是米每秒(m/s)。
三、管径的定义和计算公式管径是指管道内部的直径,它可以表示为:管径 = 2 ×半径一般情况下,管径的单位是米(m)。
四、流量的定义和计算公式流量是指流体单位时间内通过管道的体积,它可以表示为:流量 = 流速 ×截面积一般情况下,流量的单位是立方米每秒(m³/s)。
五、压力、流速、管径和流量的关系根据流速的定义和计算公式,可以得出:流速 = 流量 / 截面积再根据管径的定义和计算公式,可以得出:截面积= π × 管径² / 4将上述两个公式代入流速的公式中,可以得出:流速 = 流量/ (π × 管径² / 4)进一步转换,即可得到管径与流速和流量的关系:流速 = 4 ×流量/ (π × 管径²)流量= π × 管径² ×流速 / 4由于压力是与流速和管径都有关的参数,所以流量与压力也存在一定的关系。
根据流量的定义和计算公式,可以得到:流量 = 流速 ×截面积将截面积的计算公式代入流量的公式中,可以得到:流量 = 流速× (π × 管径² / 4)进一步转换,即可得到管径与流速和压力的关系:流速 = 4 ×流量/ (π × 管径²)压力 = 力 / 面积 = (流速 ×密度 ×截面积 ×长度) / 面积化简上式,可以得到:压力 = 密度 ×流速² / 2根据上述推导,可以得出以下结论:1. 压力与流速的平方成正比,即流速越大,压力越大。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量二管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy公式0二U•右賦W这里:Q断面水流量(m/s)C ――Chezy 糙率系数(m1/2/s)A——断面面积(m2)R——水力半径(m)S 水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy- Weisbach 公式由于这里:hf ------- 沿程水头损失(m^/s )f -- Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)i ——管道长度(md --- 管道内径(mmv --- 管道流速(m/s)2g --- 重力加速度(m/s )水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1系数上沿程摩阻系数△:管道当量粗 糙度q :管道流量Ch:海曾-威廉系 数 C :谢才系数R :水力半径n :粗糙系数i :水力坡降l :管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系 数入可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因 素多,适用范围广泛,被认为紊流区 入的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速的一般关系之马矢奏春创作创作时间:二零二一年六月三十日一般工程上计算时, 水管路, 压力罕见为0.1--0.6MPa, 水在水管中流速在1--3米/秒, 常取1.5米/秒.流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X 流速(立方米/小时).其中, 管内径单元:mm , 流速单元:米/秒 , 饱和蒸汽的公式与水相同, 只是流速一般取20--40米/秒.水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它暗示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心, 其实质就是在保证用户水量、水压平安的条件下, 通过水力计算优化设计方案, 选择合适的管材和确经济管径.输配水管道水力计算包括沿程水头损失和局部水头损失, 而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%, 因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法. 1.1 管道经常使用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量, 分歧的水流流态, 遵循分歧的规律, 计算方法也纷歧样.输配水管道水流流态都处在紊流区, 紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果.紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗拙区.管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件, 一般都以水流阻力特征区划分.水流阻力特征区的判别方法, 工程设计宜采纳数值做为判别式, 目前国内管道经常采纳的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数, 依照水流阻力特征区划分如表1.沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式, 是一个半理论半经验的计算通式, 它适用于流态的分歧区间, 其中摩阻系数λ可采纳柯列布鲁克公式计算, 克列布鲁克公式考虑的因素多, 适用范围广泛, 被认为紊流区λ的综合计算公式.利用达西公式和柯列布鲁克公式组合进行管道沿程水头损失计算精度高, 但计算方法麻烦, 习惯上多用在紊流的阻力过渡区.海曾—威廉公式适用紊流过渡区, 其中水头损失与流速的 1.852次方成比例(过渡区水头损失h∝V1.75~2.0).该式计算方法简捷, 在美国做为给水系统配水管道水力计算的标准式, 在欧洲与日本广泛应用, 近几年我国也普遍用做配水管网的水力计算.谢才公式也应是管道沿程水头损失通式, 且在我国应用时间久、范围广, 积累了较多的工程资料.但由于谢才系数C采纳巴甫洛夫公式或曼宁公式计算确定, 而这两个公式只适用于紊流的阻力粗拙区, 因此谢才公式也仅用在阻力粗拙区.另外舍维列夫公式, 前一段时期也广泛的用做给水管道水力计算, 但该公式是由旧钢管和旧铸铁管管材试验资料确定的.而现在国内采纳的金属管道已普遍采纳水泥砂浆和涂料做内衬, 条件已发生变动, 因此舍维列夫公式也基本不再采纳.1.2 输配水管道沿程水头损计算的实用公式输配水管道沿程水头计算时, 先采纳判别水流的阻力特征用, 再选择相应的公式计算, 科学合理, 但把持麻烦, 特别在流速是待求的未知数时, 需要采纳试算的方法确定雷诺数(Re)很不方便.为了使输配水管道水力计算能满足工程设计的需要, 又可以方便的选择计算公式和进行简捷的计算, 根据多年来管道水力计算的经验, 《室外给水设计规范》GBJ13-86修编报批稿, 依据管材的分歧和流速的经常使用范围, 确定输配水管道沿程水头损失计算公式如下:(1)塑料管(2)混凝土管(渠)及采纳水泥砂浆内衬的金属管道(3)输配水管道、配水管网水力平差计算2.1 管道摩阻系数的属性及应用条件每个管道沿程水力计算公式都有相应的摩阻系数和确定方法, 表达形式也纷歧样.摩阻系数是一个未知数, 应由试验确定.但实际应用时, 一般都依据分歧的管材和其分歧的内壁光滑水平, 参考已有的资料, 由设计人员计算时选择采纳.该数值非常重要, 但随意性很年夜, 而且取值的结果直接影响水力计算功效的精度.因此了解和熟悉摩阻系数的属性, 掌握取值的方法和技巧, 也同样是做好管道沿程水力计算的关键.(1)当量粗拙度Δ当量粗拙度是自然(也有称工业)管道, 根据水力试验的功效, 运用达西公式和尼古拉兹公式计算出的理论值.每种管材都有一个确定确当量粗拙度, 且不因流态分歧而改变, 在判别水流流态和选择其他计算公式参数时, 经经常使用到当量粗拙度.(2)摩阻系数λ摩阻系数λ可应用在分歧的阻力特征区, 分歧区间λ的数值纷歧样.在紊流的光滑区, λ数值仅与雷诺数(Re)有关, 且随雷诺数(Re)的增年夜而减小;在紊流过渡区, λ与雷诺数(Re)和相对粗拙度(Δ/d)两个因素有关;在紊流粗拙区仅和相对粗拙度(Δ/d)有关, 只要管材与管径确定(即相对粗拙度Δ/d确定), 在该区λ数值应为定值.(3)粗拙系数n 粗拙系数n是采纳巴甫洛夫公式和曼宁公式计算谢才公式C时的参数, 它适用于紊流的粗拙区, 在该区可根据管材内壁光滑水平, 选择相应的n值, 但一般情况n的取值范围宜年夜于0.010, 否则计算功效误差较年夜.(4)海曾—威廉系数Ch 海曾—威廉系数适用紊流过渡区, Ch取值范围宜年夜于120, 否则计算功效误差较年夜.2.2 相应的紊流阻力特征区内分歧摩阻系数间的对应关系(1)(2)紊流粗拙区(其中y采纳巴甫洛夫公式计算, 若y=1/6即为曼宁公式, 这时)3.1 《室外给水设计规范》GBJ13-86修编建议沿程水头损失摩阻系数(△、n、Ch)取值见表2.管道沿程水头损失(n C h△)值表2结论:沿程水头损失计算是输配水管道设计的基础, 正确的选用计算公式和采纳适宜的摩阻系数, 计算功效才华真实的反映管道的水力特性.为保证输配水管道工程设计质量, 提高工程的经济效益和规范水力计算方法。
管道直径、流量、流速、压力之间的关系第一篇范本:正文:管道直径、流量、流速、压力之间的关系1. 管道直径与流量的关系1.1 管道直径的定义管道直径是指管道截面内径的大小,通常用毫米(mm)或英寸(in)表示。
1.2 管道直径与流量的关系根据流体力学原理,管道直径与流量之间存在一定的关系,即管道直径越大,流量越大;管道直径越小,流量越小。
2. 管道直径与流速的关系2.1 流速的定义流速是指流体通过管道时的速度,通常用米/秒(m/s)表示。
2.2 管道直径与流速的关系根据连续性方程,流量等于流速乘以管道截面积,即Q = vA,其中Q为流量,v为流速,A为管道截面积。
因此,管道直径越大,流速越小;管道直径越小,流速越大。
3. 管道直径与压力的关系3.1 压力的定义压力是指单位面积上承受的力,通常用帕斯卡(Pa)表示。
3.2 管道直径与压力的关系根据伯努利方程,压力与流速之间存在一定的关系,即管道直径越大,流速越小,压力越大;管道直径越小,流速越大,压力越小。
附件:无法律名词及注释:1. 流量:指流体单位时间内通过某一横截面的体积,通常用立方米/秒(m^3/s)表示。
2. 流速:指流体单位时间内通过某一横截面的体积除以该截面的面积,即流速等于流量除以截面积。
第二篇范本:正文:管道直径、流量、流速、压力之间的关系1. 管道直径的作用及选择1.1 管道直径的作用管道直径是指管道截面内径的大小,它对流体的流量、流速和压力都有一定的影响。
1.2 管道直径的选择在设计管道系统时,需要根据实际需求和流体特性选择合适的管道直径。
一般来说,较大的管道直径可以提供更大的流量和较小的流速,但也会增加管道系统的成本和占地面积。
2. 管道直径与流量的关系2.1 管道直径对流量的影响根据流体力学原理,管道直径与流量之间存在一定的关系,即管道直径越大,流量越大;管道直径越小,流量越小。
2.2 公式表达根据流量公式Q = πd^2/4V,其中Q为流量,d为管道直径,V为平均流速。
流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱与蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材与确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失与局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围与条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式与摩阻系数表1阻力特征区适用条件水力公式、摩阻系数符号意义水力光滑区>10雷诺数h:管道沿程水头损失v:平均流速d:管道内径γ:水的运动粘滞系紊流过渡区10<<500(1)(2)紊流粗糙区>500数λ:沿程摩阻系数Δ:管道当量粗糙度q:管道流量Ch:海曾-威廉系数C:谢才系数R:水力半径n:粗糙系数i:水力坡降l:管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
流量与管径、压力、流速之间关系计算公式在流体力学领域,流量、管径、压力和流速是几个关键的参数,它们之间存在着紧密的关系,并且可以通过特定的计算公式来描述。
理解这些关系对于工程设计、管道系统的优化以及各种流体输送应用都具有重要意义。
首先,让我们来明确一下这几个概念。
流量,通常用符号 Q 表示,是指单位时间内通过管道某一横截面的流体体积。
常见的单位有立方米每秒(m³/s)、升每秒(L/s)等。
管径,用符号 D 表示,指的是管道的内径。
压力,用符号 P 表示,是指流体对管道壁的作用力。
流速,用符号 v 表示,是指流体在管道内的流动速度。
接下来,我们来探讨它们之间的关系。
流量与流速的关系可以通过以下公式表示:Q = A × v ,其中 A 是管道的横截面积。
对于圆形管道,横截面积 A =π × (D/2)²,将其代入流量与流速的关系式中,得到 Q =π × (D/2)² × v 。
这个公式表明,流量与流速成正比,与管径的平方成正比。
也就是说,流速越大,流量越大;管径越大,流量也越大。
流速与压力的关系则相对复杂一些。
在理想情况下,对于不可压缩流体,根据伯努利方程,流速与压力之间存在如下关系:P +1/2 × ρ × v²=常数,其中ρ 是流体的密度。
在实际应用中,考虑到流体的粘性和管道的阻力等因素,流速与压力的关系会更加复杂。
但总体来说,压力差越大,往往能够驱动流体获得更高的流速。
再来看管径与压力的关系。
一般来说,在流量一定的情况下,管径越小,流体在管道内受到的阻力就越大,从而需要更大的压力来推动流体流动。
为了更直观地理解这些关系,我们可以通过一些实际的例子来分析。
假设我们有一个管道系统,需要输送一定量的水。
如果我们希望增加流量,一种方法是增大管径。
比如,将管径从原来的 10 厘米增加到20 厘米,在流速不变的情况下,流量会增大到原来的 4 倍。
流量与管径、压力、流速的一般关系令狐文艳一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。
其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
水头损失计算Chezy 公式Chezy这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)v ——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。
输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。
1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。
输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。
紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。
管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。
水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。
沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系数λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因素多,适用范围广泛,被认为紊流区λ的综合计算公式。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。