管道损失计算软件
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管路沿程损失计算表流量粗糙系数管内径沿损系数过流面积管长流速Q 立方米/小时Q 立方米/秒n D 米R C λA平方米L 米V(m/s)57.00000.01580.01200.200.05050.58020.03060.03145200.000.504065.00000.01810.00900.200.05067.44020.01720.03145200.000.5747p-管路沿程损失计算表管内径过流面积流速管长Q 立方米/小时Q 立方米/秒D 米A平方米V(m/s)I(v ≥1.2)I(v <1.2)L 米hf(m)(v ≥1.2)hf(m)(v <1.2)50.00000.01390.100.0079 1.76840.0641595.0038.133050.00000.01390.100.0079 1.76840.0641595.0038.133044.00000.01220.100.00791.55620.0517595.0030.7625管路沿程损失计算表管内径过流面积流速雷诺数管当量粗糙度管相对粗糙度沿损系数管长Q 立方米/小时Q 立方米/秒D 米A平方米V(m/s)Re ks(查169表)ks/d λ(查169图)L 米100.00000.02780.200.03140.8842175087.950.70000.00350.03200.008.00000.00220.080.00440.503037352.101800.00流量每米管长沿程损失总沿程损失流量沿程损失局部损失总损失hf(m)hj(m)Hf10.3257 1.548811.87457.5530 1.13298.6859总损失总损失Hf(m)(v≥1.2)Hf(m)(v<1.2)43.852943.852935.3769沿程损失局部损失总损失总损失hf(m)hj(m)Hf Hf(m)(v<1.2)1.27640.1915 1.46790.00000.00000.00000.00000.0000。
离心泵管道损失参数
离心泵,管道损失,水泵管道损失,离心水泵管道损失
水泵的扬程:
H=h+hf+hj
=h+(λL/d)V^2/(2g)+∑ζV^2/(2g)
式中:H——离心泵总扬程;h——静扬程,即出水池与吸水池的水面高差;hf——自吸泵吸水管和出水管总沿程水头损失;hj——水泵管路的所有的局部水头损失之和。
λ——管道的沿程阻力系数,可查手册;L——管长;d)——管内径;V——管道流速;g——重力加速度;
∑ζ———管路上各局部阻力系数的总和。
当离心泵管路很长时,可以略去局部水头损失,沿程水头损失可改用 hf= sLQ^2计算,于是水泵扬程H=H=h+hf=h+sLQ^2 ,为计及局部水头损失的影响,把式中的管道长度增加10~20%,即水泵扬程
H = h + (1.1~1.2)sLQ^2
式中:s——管道比阻,s=10.3n^2/d^5.33 ,n为管道糙率。
离心泵一定管路直径之最大流量限制
阀及弯管折合直管长度(每个)。
管路长度压力损失计算公式在工程领域中,管路长度压力损失是一个重要的参数,它可以帮助工程师们准确地计算管路系统的性能和能耗。
管路长度压力损失是指流体在管路中流动时由于管道摩擦和弯头、阀门等元件的阻力而导致的压力损失。
在设计和运行管路系统时,准确地计算管路长度压力损失对于保证系统的正常运行和提高系统的效率非常重要。
管路长度压力损失的计算公式是基于流体力学和流体动力学的理论基础而建立的,它可以通过管道的长度、流速、管道直径、流体密度和粘度等参数来计算。
通常情况下,管路长度压力损失可以用以下的公式来表示:ΔP = f (L/D) (ρv^2/2)。
其中,ΔP表示管路长度压力损失,f表示摩擦阻力系数,L表示管道长度,D表示管道直径,ρ表示流体密度,v表示流速。
在这个公式中,摩擦阻力系数f是一个重要的参数,它是根据流体在管道内的流动状态和管道壁面的粗糙度来确定的。
通常情况下,可以通过查表或者使用经验公式来计算摩擦阻力系数。
管道长度L、管道直径D、流体密度ρ和流速v都是可以通过实际测量或者计算得到的参数。
通过上述公式,我们可以看到管路长度压力损失与管道长度、管道直径、流速和流体密度等参数都有关系。
在实际工程中,我们可以根据具体的管路系统参数来计算管路长度压力损失,从而为系统的设计和运行提供重要的参考依据。
在工程实践中,准确地计算管路长度压力损失对于保证管路系统的正常运行和提高系统的效率非常重要。
首先,管路长度压力损失的准确计算可以帮助工程师们合理地选择管道的直径和长度,从而减小管道系统的能耗和运行成本。
其次,管路长度压力损失的准确计算也可以帮助工程师们预测管道系统的性能,从而及时地发现和解决系统中可能存在的问题。
在实际工程中,为了准确地计算管路长度压力损失,工程师们需要充分考虑管道系统的实际情况,包括管道的布置方式、管道材质、流体的物性参数等。
此外,工程师们还需要使用适当的计算方法和工具来进行计算,以确保计算结果的准确性和可靠性。
管道水头损失计算,应包括沿程水头损失和局部水头损失。
1. 沿程水头损失,可按下式计算:
h1= iL
式中h1—沿程水头损失,m;
L—计算管段的长度,m;
i—单位管长水头损失,m/m;
1) PVC-U、PE等硬塑料管的单位管长水头损失,可按下式计算:
i=0.000915Q 1.774/d 4.774
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
2) 钢管、铸铁管的单位管长水头损失,可按下列公式计算:
当ν<1.2m/s时,i=0.000912v2(1+0.867/v)0.3/d 1.3(6.0.12-3)
当ν≥1.2m/s时,i=0.00107v2/d 1.3(6.0.12-4)
式中 v—管内流速,m/s;
d—管道内径,m;
3) 混凝土管、钢筋混凝土管的单位管长水头损失,可按下式计算:
i=10.294n2Q2/d5.333 (6.0.12-5)
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
n—粗糙系数,应根据管道内壁光滑程度确定,可为0.013~0.014.
2.输水管和配水管网的局部水头损失,可按其沿程水头损失的5%~
10%计算(局部水头损失一般可不作详细计算,只进行估算。
局部水头损失估算系数应根据管线上弯头、三通、附属设施等局部损失点的数量确定,局部损失点多时取高值)。
环状管网水力计算时,水头损失闭合差绝对值,小环应小于0.5m,大环应小于1.0m。
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CAD14)264理正给排水计算软件265声环境影响评价计算软件266大气环境影响评价计算软件267美国地质调查局专用phreeqc软件268常压贮槽类设备购建成本估算工具表269量和单位转换软件270小流域推理公式计算设计频率的洪水271小流域洪水计算(推理公式法)272CAD2002平面转成轴侧软件273弯头放样尺寸计算274工程常用资料查询软件275水池承载力与裂缝验算配筋比较276某自来水厂构筑物计算表277水池承载力与裂缝验算配筋比较278污水处理厂内构筑物计算公式表279污水工程投资估算表280快速设计2000281线性回归计算软件282弯剪扭构件计算程序283水之窗辅助计算1.20284钢铁厂水喷雾演示285文件分割精灵286cad转化为word软件287图纸资料管理系统288超功能计算器289实用五金手册290雨水管计算EXECL版291罗茨风机选型软件292给排水CAD工具集293GPSZX计算工具集294计量堰的计算软件(EXCEL做的)295鸿业HY-GPS设计软件6.0简介296鸿业市政管线设计软件HY-SZ v3.0简介297天正给排水TWT软件简介298给AutoCAD 增加超级编辑命令t dict大全显示工具Pscope 3.11 汉化破解版温体积计算公式,EXCEL表户指南多特殊字符字体线的辅助软件析示例放线简易程序屋面雨水forR15屋面雨水forR16电子版和EXCEL版)(最新版)字型表》和《重庆建设工程文件归档内容一览表》分析受力动画简介。
管道热损失有很多因素和条件,如果详细计算需要很多数据。
但是在设计时都采用经验公式来计算,一般都采用(3%/100m.h).总流量=管损来估算。
保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3式中:Qt —单位长度管道的热损失,W/m;Qp —单位平面的热损失,W/㎡;TV —系统要求的维持温度,℃;TA —当地的最低环境温度℃;λ—保温材料的导热系数,W/(m℃),见表3;D1 —保温层内径,(管道外径) m;D0 —保温层外径,m; D0=D1+2δ;δ—保温层厚度,m;Ln —自然对数;α—保温层外表面向大气的散热系数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )岩棉参数技术性能技术指标备注导热系数方程(w/m℃)岩棉板0.035+0.00018tm常温岩棉管0.036+0.00015tm不燃性 A纤维直径(μm)4-7最高使用温度(℃)200-600吸湿率(%) <5憎水率(%) ≥98硅酸铝参数项目硅酸铝纤维卷毡硅酸铝纤维平毡体积密度(kg/m3) 120±5 130±5纤维直径(μm)3-5 3-5永久线收缩率(%)-4 -3.9保温24小时(1000℃)(1000℃)渣球含量(%)Φ>0.21mm 14.2 15各热面下导热系数(w/m.k)0.034(20℃)0.096(400℃)0.132(600℃)0.034(20℃)0.095(400℃)0.132(600℃)。
管材水力损失计算公式管道输水是工程中常见的一项工作,而管道输水中会伴随着水力损失。
水力损失是指水在管道中流动时,由于摩擦、弯头、突变、阀门等原因所带来的能量损失。
水力损失的计算对于管道工程设计和运行具有重要的意义。
在工程实践中,通常采用一些公式来计算管道中的水力损失,以便合理地选择管材和管道尺寸,以及合理地设计管道布局。
一般情况下,管道中的水力损失可以通过以下公式进行计算:hf = f (L/D) (V^2/2g)。
其中,hf表示单位长度管道的水力损失,单位为米;f表示摩擦阻力系数;L表示管道长度,单位为米;D表示管道直径,单位为米;V表示流速,单位为米/秒;g表示重力加速度,取9.81m/s^2。
在这个公式中,摩擦阻力系数f是一个非常重要的参数,它取决于管道的粗糙度和流态状态。
一般情况下,可以通过查表或者使用经验公式来确定摩擦阻力系数的数值。
管道长度L、管道直径D和流速V都是直接影响水力损失的因素,它们的数值越大,水力损失就越大。
在实际工程中,为了更准确地计算管道的水力损失,还可以考虑一些修正系数。
比如,对于弯头、管道突变、阀门等附件,可以通过相应的修正系数来修正水力损失的计算。
此外,对于不同材质的管道,也可以根据其特性引入相应的修正系数。
在进行管道水力损失的计算时,还需要考虑管道系统中的水泵提供的压力。
水泵提供的压力越大,管道中的水力损失就越小。
因此,在设计管道系统时,需要综合考虑水泵的选型和管道的水力损失,以便实现系统的高效运行。
除了上述的基本公式外,对于特定情况下的管道水力损失,还可以采用一些专用的公式进行计算。
比如,对于管道中的节流装置,可以采用孔口流量计算公式来计算水力损失;对于管道中的水泵站,可以采用水泵特性曲线来计算水力损失。
总的来说,管道水力损失的计算是管道工程设计和运行中的重要内容。
合理地计算水力损失可以帮助工程师选择合适的管材和管道尺寸,合理地设计管道布局,以及实现管道系统的高效运行。
管道压力损失计算
管道总阻力损失hw=∑hf+∑hj,
hw—管道的总阻力损失(Pa);
∑hf—管路中各管段的沿程阻力损失之和(Pa);
∑hj—管路中各处局部阻力损失之和(Pa)。
hf=RL、
hf—管段的沿程损失(Pa);
R—每米管长的沿程阻力损失,又称比摩阻(Pa/m);
L—管段长度(m),
R
L—
d—管径(m
λ—
γ—
v—
g—
hj—
ζ—
成正比。
“流体力学”
和ξ都
有效断面上的平均流速,一般v=Q/s,其中Q是流量,S是管道的内截面积。
希望你能看懂
液体压力计算公式是什么
1mm水柱=10pa
10m=100000pa=0.1mpa
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
对静止液体,就是初中的公式
压强P=ρgh
压力F=PS
如果受力表面不规则,需要积分计算
——仅供参考
常用两种方法计算:
1.液体在柱形器具中,且放在水平面上,此时:F=G液=m液g=ρ液gV液
2.普遍计算:
P=ρgh
F=PS=ρghS
液体:P=ρgh
其中ρ是液体密度,
F=ps
——仅供参考。
管道水头损失计算 The document was finally revised on 2021
管道水头损失计算,应包括沿程水头损失和局部水头损失。
1.沿程水头损失,可按下式计算:
h1= iL
式中 h1—沿程水头损失,m;
L—计算管段的长度,m;
i—单位管长水头损失,m/m;
1) PVC-U、PE等硬塑料管的单位管长水头损失,可按下式计算: i= d
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
2) 钢管、铸铁管的单位管长水头损失,可按下列公式计算:
当ν<s时, i=(1+v)d (6.0.12-3)
当ν≥s时,
i=d (6.0.12-4)
式中 v—管内流速,m/s;
d—管道内径,m;
3) 混凝土管、钢筋混凝土管的单位管长水头损失,可按下式计算:
i= (6.0.12-5)
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
n—粗糙系数,应根据管道内壁光滑程度确定,可为~.
2.输水管和配水管网的局部水头损失,可按其沿程水头损失的5%~
10%计算(局部水头损失一般可不作详细计算,只进行估算。
局部水头损失估算系数应根据管线上弯头、三通、附属设施等局部损失点的数量确定,局部损失点多时取高值)。
环状管网水力计算时,水头损失闭合差绝对值,小环应小于,大环应小于。
第四节管道内的局部阻力及损失计算在实际的管路系统中,不但存在上一节所讲的在等截面直管中的沿程损失,而且也存在有各种各样的其它管件,如弯管、流道突然扩大或缩小、阀门、三通等,当流体流过这些管道的局部区域时,流速大小和方向被迫急剧地发生改变,因而出现流体质点的撞击,产生旋涡、二次流以及流动的分离及再附壁现象。
此时由于粘性的作用,流体质点间发生剧烈的摩擦和动量交换,从而阻碍着流体的运动。
这种在局部障碍物处产生的损失称为局部损失,其阻力称为局部阻力。
因此一般的管路系统中,既有沿程损失,又有局部损失。
4.4.1 局部损失的产生的原因及计算、产生局部损失的原因产生局部损失的原因多种多样,而且十分复杂,因此很难概括全面。
这里结合几种常见的管道来说明()()图4.9 局部损失的原因对于突然扩张的管道,由于流体从小管道突然进入大管道如图4.9 ()所示,而且由于流体惯性的作用,流体质点在突然扩张处不可能马上贴附于壁面,而是在拐角的尖点处离开了壁面,出现了一系列的旋涡。
进一步随着流体流动截面面积的不断的扩张,直到2 截面处流体充满了整个管截面。
在拐角处由于流体微团相互之间的摩擦作用,使得一部分机械能不可逆的转换成热能,在流动过程中,不断地有微团被主流带走,同时也有微团补充到拐角区,这种流体微团的不断补充和带走,必然产生撞击、摩擦和质量交换,从而消耗一部分机械能。
另一方面,进入大管流体的流速必然重新分配,增加了流体的相对运动,并导致流体的进一步的摩擦和撞击。
局部损失就发生在旋涡开始到消失的一段距离上。
图4.9 ()给出了弯曲管道的流动。
由于管道弯曲,流线会发生弯曲,流体在受到向心力的作用下,管壁外侧的压力高于内侧的压力。
在管壁的外侧,压强先增加而后减小,同时内侧的压强先减小后增加,这样流体在管内形成螺旋状的交替流动。
综上所述,碰撞和旋涡是产生局部损失的主要原因。
当然在1-2 之间也存在沿程损失,一般来说,局部损失比沿程损失要大得多在测量局部损失的实验中,实际上也包括了沿程损失。
输水管道沿程水头损失水力计算软件开发摘要:在油田注水管道、输水管道的设计中,精确计算管道的沿程水头损失,是合理确定管道直径、壁厚以及泵的扬程的基础。
精确的计算水头损失同样是流体力学理论研究的重要组成部分。
在理论计算及工程设计计算过程中,因管道内流体流动状态的不同,沿程水头损失计算十分繁琐。
本文利用Visual Basic语言编写了一款可以进行输水管道沿程水头损失水力计算的软件,用于选取、校核管径与泵的参数等,辅助油田水管道设计。
关键词:输水管道设计;沿程水头损失;水力计算;沿程摩阻系数0 引言油气田水管道建设是油气田地面工程建设的重要组成部分。
水管道工程投资较大,一般占水系统投资的70%-80%。
对水管道进行水力计算,合理确定合适的管道直径、壁厚以及泵的扬程,具有重要的意义。
水管道的水力计算包括沿程水头损失计算和局部水头损失计算,而局部水头损失一般按照沿程水头损失的5%-10%考虑,因此分析计算沿程水头损失成为水管道设计的重点。
因流体流态的不同,用于水力计算的公式繁琐,手工计算耗时耗力,出错率较高,工程查图法受视觉误差影响,限制了计算精度。
本文针对上述问题,利用Visual Basic语言编写了一款输水管道沿程水头损失水力计算软件。
使用者只需在软件界面输入基本参数,即可快速计算出结果,准确高效。
1 理论基础在平直管道内流体流过时的阻力称为沿程阻力。
沿程阻力的大小可用Darcy-Weisbach公式表示:(1.1)式中: 为沿程摩阻损失(又称沿程水头损失);为沿程摩阻系数( 达西摩阻系数);为管道长度;d为管道直径;v 为断面平均流速;g 为重力加速度。
从式(1.1)重可以看出,求解沿程水头损失的重点在于,求解沿程摩阻系数。
通过大量实验得知:是雷诺数Re与当量相对粗糙度的函数。
工程上可以根据管道流动的雷诺数Re和相对当量粗糙度 ,查莫迪(L.F.Moody)图得出。
雷诺数Re为无量纲数,其表达式为:(1.2)其中为动力粘度,水的动力粘度可根据下式计算:(1.3)——温度,℃。
fluent 中 backflow total temperature
(最新版)
目录
1.介绍 fluent 中的 backflow 总温度
2.backflow 总温度的计算方法
3.backflow 总温度的应用实例
4.总结
正文
fluent 是一款广泛应用于流体力学领域的计算流体力学(CFD)软件,可以模拟各种流体流动问题。
在 fluent 中,backflow 总温度是一个重要的概念,用于描述流体在流动过程中的热力学特性。
一、backflow 总温度的计算方法
在 fluent 中,backflow 总温度的计算主要依赖于以下几个参数:
1.入口温度:流体进入管道的温度。
2.出口温度:流体流出管道的温度。
3.管道热损失:在管道流动过程中,由于管道与周围环境的热交换导致的温度降低。
backflow 总温度的计算公式为:
backflow 总温度 = (入口温度 + 出口温度 + 管道热损失) / 2
二、backflow 总温度的应用实例
在实际应用中,backflow 总温度可以用于评估流体在管道中的温度分布,以及管道的热损失。
这对于设计高效的热管理系统,以及防止管道过热具有重要的意义。
例如,在某些工业设备中,流体在管道中流动时,可能会因为管道的热损失而导致温度降低。
此时,通过提高 backflow 总温度,可以有效地减少管道的热损失,从而保证流体的温度稳定。
三、总结
总的来说,backflow 总温度是 fluent 中一个重要的概念,可以用于描述流体在流动过程中的热力学特性。