采用大涡模型进行风工程计算的方法1

采用大涡模型进行风工程计算的方法1
采用大涡模型进行风工程计算的方法1

前言

风工程计算中流场尺度大,建筑风工程的流场计算域可达百米甚至数百米,模型单元数量多,收敛过程需要的迭代步数多。由此导致的计算量大以及实际存在的收敛困难是必须要克服的问题。

在ADINA 中,全耦合流场的控制体积或者有限元计算方法尽管精度非常高,但由于风工程模型网格数量多(10~1000万),流场自由度全耦合方法会耗费大量时间。我们意见一般采用FCBI-C 算法,即SimpleC 算法,在空间离散和时间积分上选择二阶精度算法,还包括其它一些关键建模环节的合理处理,可实现高效,高精度的风工程计算。

以下我们用一个方块障碍的风洞试验模拟来说明主要问题。

示例模型说明

方块障碍物尺寸为1*1*1米,风洞高度2米。计算模型初步尺寸设定为,上游取3米,下流6米,侧面3米。

网格划分尺度参加附带模型。初步计算的网格单元数量为57408。

分析一:常规瞬态风场计算(入口速度不变)

第一步

采用K-E 湍流模型,

获得平均速度下的稳态流场

流态。只计算一步,输出map文件给后续计算使用,作为后续计算的初始流场状态。主要参数设置如下:

**********************************************************

* SOLUTION PARAMETERS-Step 1

**********************************************************

*总体参数设置:分析类型STEADY-STA TE,不可压缩,采用K-E湍流模型,输出map文*件MAP-OUTP=YES *MAP-FORM=YES;采用FCBI-C算法。

MASTER ANALYSIS=STEADY-STA TE MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=1 TURBULEN=KE HYDRO=YES STREAM=YES TRACTB=DEFAULT,

IRINT=DEFAULT AUTOMA TI=NO SOLVER=AMG1 COMPRESS=NO FSINTERA=NO,

NMASS=0 MASSCOUP=NO MAP-OUTP=YES MAP-FORM=YES NONDIMEN=YES, MAXSOLME=0 MTOTM=2 RECL=3000 ALE=NO THERMAL-=NO,

UPWINDIN=CONTROL-VOLUME MESHUPDA=CURRENT MESHADAP=NO,

COUPLING=ITERA TIVE POROUS-C=NO CELL-BCD=YES VOF=NO FCBI=CENTER, TURB-ITE=COUPLED EM-MODEL=NO

*无量纲化:注意长度单位为流场核心区域单元平均边长,速度为入口平均速度。NONDIMENSION INPUT=YES OUTPUT=NO L=.05,

XREF=.0 YREF=.0 ZREF=.0,

V=20.0D=1.0 CP=1.0,

T=1.0 TREF=.0

*方程残差为0.0001,方程类型为质量方程;参数残差0.0001,参数类型为所有参数;速度*压力场耦合算法SIMPLEC;空间离散精度一阶First;最大迭代次数999。

OUTER-ITERA T EPSER=1.E-4 ERTYPE=MASS,

EPSVR=1.E-4 VRTYPE=ALL MAXITE=999 MINITE=5,

PVCOUP=SIMPLEC ORDER=FIRST FTSTYPE=NO FTS=1.E+21,

VPT-MAXI=1 VP-MAXIT=1 KE-MAXIT=1 VIDPRT=DEFAULT ITSMAX=0,

MS-SOLVE=DEFAULT

*松弛因子:速度0.35,压力0.85,湍流动能0.4,耗散率0.4 。

OV AR-CONTROL RELAX-PRI-SS VELOCITY=0.35,

PRESSURE=0.85 TEMPERA T=0.95,

TURB-K=0.4 TURB-E=0.4

*

***************************************************************

* INNER ITERA TION SCALES-内迭代过程设置

***************************************************************

*最少迭代次数:速度4,压力25,湍流5。

IV AR-CONTROL ITE-MIN VELOCITY=4 PRESSURE=25 TEMPERA T=2 TURB-K=5

*方程残差:速度0.01,压力0.01,湍流动能0.0001。

IV AR-CONTROL RED-EQN VELOCITY=0.01,

PRESSURE=0.01 TEMPERA T=0.1,

TURB-K=1.E-4

*变量残差:速度0.01,压力0.01,湍流动能0.0001。

IV AR-CONTROL RED-V AR VELOCITY=0.01,

PRESSURE=0.01 TEMPERA T=0.1,

TURB-K=1.E-4

*************************************************************

* MA TERIAL PPROPERTIES

*************************************************************

*注意入口施加了0.005的扰动分量。

MA TERIAL TURBULENT-KE NAME=1 XMU=1.E-5,

C1=1.44 C2=1.92 C3=0.8,

CMU=0.09 SIGMAK=1.0,

SIGMAE=1.3 SIGMA T=0.9 DW=70.0,

VONK=0.4 CP=0.0,

XKCON=0.0 BETA=0.0 QB=0.0,

RHO=1.0 TREF=0.0,

GRA V-X=0.0 GRA V-Y=0.0,

GRA V-Z=0.0 SIGMA=0.0 TYPE=STANDARD,

KAPPA=1.0E+20 CV=0.0 MDESCRIP='NONE'

*

注意模型其它设置

1 入口速度剖面,ADINA中用空间函数1~4定义。

2 入口施加湍流载荷,一般可输入平均速度和湍流强度让ADINA自动计算K,E数值;

3 设置输出TXT格式的map文件,见总体控制中参数。

4 对称边界条件采用Wall模拟,wall设置为sliding类型。

第一步命令流文件original-ke.in。

第二步

采用大涡模型进行风场模拟,要求时间积分和空间离散采用二阶精度格式。主要设置如下:

**********************************************************

* SOLUTION PARAMETERS

**********************************************************

*总体参数设置:分析类型TRANSIENT,其它参数不变。

MASTER ANALYSIS=TRANSIENT MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=1 TURBULEN=NO HYDRO=YES STREAM=YES TRACTB=DEFAULT,

IRINT=DEFAULT AUTOMA TI=NO SOLVER=AMG1 COMPRESS=NO FSINTERA=NO,

NMASS=0 MASSCOUP=NO MAP-OUTP=YES MAP-FORM=YES NONDIMEN=YES, MAXSOLME=0 MTOTM=2 RECL=3000 ALE=NO THERMAL-=NO,

UPWINDIN=CONTROL-VOLUME MESHUPDA=CURRENT MESHADAP=NO,

COUPLING=ITERA TIVE POROUS-C=NO CELL-BCD=YES VOF=NO FCBI=CENTER, TURB-ITE=COUPLED EM-MODEL=NO

*

TIMESTEP NAME=DEFAULT

@CLEAR

500 0.2

@

*时间积分采用二阶精度格式。

ANALYSIS TRANSIENT ALPHA=0.707106781186547 METHOD=COMPOSI

*

NONDIMENSION INPUT=YES OUTPUT=NO L=.05,

XREF=.0 YREF=.0 ZREF=.0,

V=10.0 D=1.0 CP=1.0,

T=1.0 TREF=.0

*空间离散阶次second。其它参数不变。

OUTER-ITERA T EPSER=1.E-5 ERTYPE=MASS,

EPSVR=1.E-4 VRTYPE=ALL MAXITE=180 MINITE=5,

PVCOUP=SIMPLEC ORDER=SECOND FTSTYPE=NO FTS=1.E+21,

VPT-MAXI=1 VP-MAXIT=1 KE-MAXIT=1 VIDPRT=DEFAULT ITSMAX=0,

MS-SOLVE=DEFAULT

*参数不变。

OV AR-CONTROL RELAX-PRI-SS VELOCITY=0.35,

PRESSURE=0.85 TEMPERA T=0.95,

TURB-K=0.4 TURB-E=0.4

***************************************************************

* INNER ITERA TION SCALES-内迭代设置-不变

***************************************************************

IV AR-CONTROL ITE-MIN VELOCITY=4 PRESSURE=25 TEMPERA T=2 TURB-K=5 *

IV AR-CONTROL RED-EQN VELOCITY=0.01,

PRESSURE=0.01 TEMPERA T=0.1,

TURB-K=1.E-4

*

IV AR-CONTROL RED-V AR VELOCITY=0.01,

PRESSURE=0.01 TEMPERA T=0.1,

TURB-K=1.E-4

*************************************************************

* MA TERIAL PPROPERTIES

*************************************************************

*风场瞬态计算采用大涡模型

MA TERIAL TURBULENT-LES NAME=1 XMU=1.E-5,

SGS=SMAG RANDOM=YES INTENSITY=0.005 INTERV AL=5,

CP=0.0 XKCON=0.026 BETA=0.0,

QB=0.0 XKD=0.1 TPR=1.0,

RHO=1.0 TREF=0.0,

GRA V-X=0.0 GRA V-Y=0.0,

GRA V-Z=0.0 SIGMA=0.0,

KAPPA=1.0E+20 CV=0.0

*

模型其它设置:

1 删除入口施加湍流载荷;

2 读入上一步输出的map文件到当前数据库中。

INITIAL-MAPP FILENAME='step1.map' EXTERNAL=ALL

@CLEAR

'X-VELOCITY'

'Y-VELOCITY'

'Z-VELOCITY'

'PRESSURE'

@

*

3 由于计算步数多,结果文件可能巨大,因此控制只输出节点结果。PORTHOLE SA VEDEFA=NO FORMA TTE=NO INPUT-DA=1 NODESA VE=YES

此模型命令流为original-les.in。

第三步(可选)

一般大涡模型的发展需要过程,因此需要更好的结果可能需要模拟更多的物理时间才能够获得,尤其当尺度比较大的情况。观察第二步获得流场的流动发展情况,即关注点的压力或者速度的平均值和周期性是否完好,如果完好则不必执行第三步的计算。相对于第二步,第三步计算的主要设置如下(在第二步基础上重启动并改小时间步长):

**********************************************************

* SOLUTION PARAMETERS

**********************************************************

*指定次分析为重启动分析,开始时间。

MASTER ANALYSIS=TRANSIENT MODEX=RESTART TSTART=100.0,

IDOF=1 TURBULEN=NO HYDRO=YES STREAM=YES TRACTB=DEFAULT,

IRINT=DEFAULT AUTOMA TI=NO SOLVER=AMG1 COMPRESS=NO FSINTERA=NO,

NMASS=0 MASSCOUP=NO MAP-OUTP=YES MAP-FORM=YES NONDIMEN=YES, MAXSOLME=0 MTOTM=2 RECL=3000 ALE=NO THERMAL-=NO,

UPWINDIN=CONTROL-VOLUME MESHUPDA=CURRENT MESHADAP=NO,

COUPLING=ITERA TIVE POROUS-C=NO CELL-BCD=YES VOF=NO FCBI=CENTER, TURB-ITE=COUPLED EM-MODEL=NO

*可采用更小的时间步。

TIMESTEP NAME=DEFAULT

@CLEAR

500 0.1

@

*

其它说明:

若采用如下的网格划分密度设置,网格数量为181656,同时计算到约200s的时间,流

场发展充分,则可获得非常理想的结果。ADINA结果与试验结果误差非常小。

*****************************************************************

* MESHING

*****************************************************************

* CUBE

SUBDIVIDE LINE NAME=2 MODE=DIVISIONS NDIV=18 RA TIO=1.0, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO

@CLEAR

5

8

30

28

42

59

57

71

88

86

100

50

47

65

49

48

66

56

55

70

61

60

73

@

* CUBE TOP-BOTTOM

SUBDIVIDE LINE NAME=13 MODE=DIVISIONS NDIV=18 RA TIO=4.0, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=YES

@CLEAR

12

11

10

17

16

15

34

46

29

43

23

40

25

38

54

67

52

69

58

72

63

75

83

96

81

98

87

101

92

104

@

* SIDES (TRANSVERSAL)

SUBDIVIDE LINE NAME=9 MODE=DIVISIONS NDIV=22 RA TIO=5.0, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO

@CLEAR

6

3

45

33

35

74

62

64

103

91

93

7

4

1

22

24

68

51

53

97

80

82

@

* UPSTREAM

SUBDIVIDE LINE NAME=44 MODE=DIVISIONS NDIV=26 RA TIO=0.2, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO

@CLEAR

31

32

41

26

27

37

19

20

36

18

21

@

* DOWNSTREAM

SUBDIVIDE LINE NAME=102 MODE=DIVISIONS NDIV=40 RA TIO=8.0, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO

@CLEAR

89

90

99

84

85

95

77

78

94

76

79

@

*

风管计算三种方法

风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 剧院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货公司、咖啡厅9.0 10.0 7.5 8.0 6.0 工厂12.5 15 9.0 11.0 7.5

园林工程的工程量计算规则

园林工程的工程量计算规则 一、对苗木计量的方法 1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2);

(9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 二、土方工程 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。

3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。 6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。

风管工程量计算规则附风管厚度

通风工程工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠 所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地 方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所 占长度,其部件长度值见下表: ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定 额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。

④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占 40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在 30 平方米以上时,摊销0.06M3/10M2 ;30 平方米以下的按0.09 M3/10M2 。 ⑥、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必 须经过审批,其运输费按下方法计算:运费=车次数X车核定吨位X吨千米单价X里程车 次数=加工件总质量/车次核定吨位X装载系数装载系数:非标准设备及通风部件为:0.7; 通风管及关件为0 ? 5。不足一车按一车计算。 ⑦、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊接口),分别套用定额。 ⑧、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 ⑨、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。 ⑩、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均 周长套用相应规定子目,其人工乘以系数 2.5。空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面 平均周长套用相应风管规定子目,其人工成以系数3.0,期于不变。2、风管弯头导留片按叶片图示面积 以平方米计量。不分单叶片或香蕉形双叶片,均使用同一个子目。3、帆布接 头或人造革软管接头按接头长度按展开面积计算,以平方米计量,使用人造革不使用帆布的接头,不得换 算。4、风管检查孔制作与安装以“ 100 千克”计量,可查阅定额第九篇《通风空调工程》定额附录一 《国标通风部件标准表》。5、温度和风量测定孔以“个”计量。 用相应子目。二、风管部件----- 阀类制作安装工程量计算其制作按“ 100 千克”计量,使用 相应子目。三、风管部件——风口制作安装工程量计算 二、风口制作以质量计算工程量,按“ 100 千克”计量,以“个”计量安装工程量;但钢百 三、叶窗风口按“平方米”计量。四、风管部件安装风帽制作安装工程量 四、风帽制作安装工程量,按“ 100 千克”计量,安装按“个”计量,风帽有圆伞形、锥形、 筒形等。 五、风管部件--- 罩类制作与安装

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计算方法精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

阿尔法资产模型及计算方法

阿尔法资产模型及计算方法 阿尔法资产(Alpha investment)是一种风险调整过的积极投资回报。它是根据所承担的超额风险而得到的回报,因此经常用来衡量基金经理的管理和表现水平。通常会在计算时,将基准的回报减去,以便看出它的相对水平。 阿尔法资产是资本资产定价模型中的一个量效率市场假说阿尔法系数为零 计算公式: 其中的阿尔法系数(αi)是资本资产定价模型中的一个量,是证券特征线与纵坐标的截距。在效率市场假说中,阿尔法系数为零。 阿尔法系数(α系数,Alpha(α)Coefficient) α系数的定义:α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照β系数计算的预期回报之间的差额。绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为1年期银行定期存款回报)。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。预期回报(Expected Return)贝塔系数β和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。 一句话,平均实际回报和平均预期回报的差额即α系数。 α系数计算方法 α系数简单理解 α>0,表示一基金或股票的价格可能被低估,建议买入。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报大的实际回报。 α<0,表示一基金或股票的价格可能被高估,建议卖空。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均比预期回报小的实际回报。 α=0,表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值,未被高估也未被低估。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均与预期回报相等的实际回报。 例子分析

园林绿化工程量计算方法

园林绿化工程量计算方法对苗木计量的方法: 1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行 3.5/m ,双行 5 株/m);(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。土方工程量计算规则: 1 、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘 1.4 系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2 以平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在± 30cm 以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。 6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7 系数,以立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。 10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。 11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。

园林绿化工程量计算方法

园林绿化工程量计算方法 对苗木计量的方法: 1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3、5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被与花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1、4系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。 6、余土或亏土就是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0、7系数,以立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。 10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。 11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。 ] 绿化养护承包费用计算方法 按乔、灌木株数及地被面积测算法) 一、基本费用: 1、浇水费用以每平米每年有水1t计,水费(加排污费) 2、5元/t,则每m2浇水费用为:1*2、5=2、5元/年。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

园林绿化工程量计算方法

园林绿化工程量计算方法 对苗木计量得方法: 1、苗木预算价值,应根据设计要求得品种、规格、数量(包括规定得栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同得土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同得箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3、5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被与花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2); (9)从生竹,按不同得土球规格以株计算。 3、水车浇水,按栽植不同类别得不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间得面积乘1、4系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方得起点,应以设计地坪得标高为准,如设计地坪与自然地坪得标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮得宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入得基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。 6、余土或亏土就是施工现场全部土方平衡后得余土或亏土,以立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0、7系数,以立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。 10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。 11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。 ] 绿化养护承包费用计算方法 按乔、灌木株数及地被面积测算法) 一、基本费用: 1、浇水费用以每平米每年有水1t计,水费(加排污费) 2、5元/t,则每m2浇水费用为:1*2、5=2、5元/年。

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方 法 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

风管保温层要工程量计算方法 1、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 2、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 3、其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数%(即保温厚度*)。 4、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度*保温厚度* (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度*保温厚度* 5、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: (1)矩形风管=(长+宽+保温厚度*)*2*长度=保温面积 (2)圆形风管=(直径+保温厚度**2)**长度=保温面积 6、风管保温层厚度计算方法 1、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取15%左右,视风管大小、施工方法确定。 2、公式:(a+b+4d)*2*L(a、b分别为风管长宽、L为风管长度) 3、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 4、直接用风管面积乘以15%左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额 一、其他方法

1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效 2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 1、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 2、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 3、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 4、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。

风管计算三种方法

风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1风量:为了确定送风管道大小。 2?风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。 可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算 风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a F=L/(3600 •V)(公式1-1) 式中:F:风管断面积(怦) a、b:风管断面长、宽(m) L :风管风量(m3/h) V :风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是 相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成 反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求 较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生 气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越 高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果?通过查阅相关资料和有关手册以及根 据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V (m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V (m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 居U院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0

《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)福建省实施细则

附件6: 《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)福建省实施细则

目次 总说明 (1) 附录D措施项目 (2) D.5总价措施项目 (2) D.6施工现场围挡 (2) D.7 二次搬运 (3) D.8相关问题及说明 (3) 附录E 其他项目 (4) E.1其他项目 (4)

总说明 一、为了适应我省建筑业发展需要,进一步规范和统一我省园林绿化工程工程量计算规则与工程量清单编制方法,根据《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)(以下简称《园林绿化计量规范》)和《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017),制定《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50855-2013)福建省实施细则(以下简称《园林绿化实施细则》)。 二、《园林绿化实施细则》适用于我省园林绿化工程工程量清单计价。 三、根据福建省实际情况,增加、修改了《园林绿化计量规范》附录部分内容,《园林绿化实施细则》仅列出变动内容,其他未作规定的,均按《园林绿化计量规范》执行;《园林绿化实施细则》与《园林绿化计量规范》不一致之处,按《园林绿化实施细则》执行。 四、《园林绿化实施细则》附录中的工程量清单项目,增加的工程量清单项目编码为新增编码,与《园林绿化计量规范》不重复。 五、《园林绿化计量规范》附录D.2模板工程取消,模板项目列入相应混凝土及钢筋混凝土分部分项清单项目考虑,模板工程不再单独列项。 六、在招标阶段,难以准确定价的措施项目,应在招标文件和施工合同中明确,并约定该措施项目在竣工结算时依据经批准的施工组织设计方案及现场签证重新核算。 七、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《园林绿化实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)执行,不再编列规费和税金项目清单。 八、编制工程量清单时,遇缺项项目的,按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项;仍然不足的,自行补充。

园林绿化工程量计算方法

园林绿化工程量计算方法 对苗木计量的方法: 1、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 2、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行m,双行5株/m);(6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/m2,木本花卉5株/m2);(8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/m2); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 3、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘系数以平方米计算; (2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。 2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。 3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。 4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。 5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。 6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。 7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以系数,以立方米计算。 8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。 9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。 10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。 11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算。 ]

风量风管计算方式

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

风量风管计算方法

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗, 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗, 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装,铁皮风管,不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1(绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2(确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增

加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 (m/s) 类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖 6等,14 2,8 1.5,3.5 2.5,3.5 5.5,6.5 4,12 2,6 1.5,3.0 2.0,3.0 5,6 工业辅助及民用建筑 自然通风 0.5,1.0 0.5,0.7 0.2,1.0 机械通风 5,8 2,5 2,4 表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 频率为1000Hz时室内允许声压级(dB) 部位 ,40 40,60 ,60 新风入口 3.5,4.0 4.0,4.5 5.0,6.0 总管和总干管 6.0,8.0 6.0,8.0 7.0,12.0 无送、回风口的支管 3.0,4.0 5.0,7.0 6.0,8.0 有送、回风口的支管 2.0,3.0 3.0,5.0 3.0,6.0 表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s) 粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管 干锯末、小刨屑、纺织尘 10 12 木屑、刨花 12 14 干燥粗刨花、大块干木屑 14 16 纤维粉尘潮湿粗刨花、大块湿木屑 18 20

风管选择计算

11.2风管的沿程压力损失 11.2.1 沿程压力损失的基本计算公式 1. 风量 (1)通过圆形风管的风量 通过圆形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=900πd 2V (11.2-1) 式中d ——风管径,m ; V ——管风速,m/s 。 (2)通过矩形风管的风量 通过矩形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=3600abV (11.2-2) 式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。 2. 风管沿程压力损失 风管摩擦损失m P ?(Pa ),可按下式计算: l p P m m ?=? (11.2-3) 式中 m p ?——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ; l ——风管长度,m 。 3. 单位管长沿程摩擦阻力 单位管长沿程摩擦阻力m p ?,可按下式计算: 22ρ λV d p e m = ? (11.2-4) 式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m 3; e d ——风管当量直径,m ; 对于圆形风管: d d e = 对于非圆行风管: P F d e 4= (11.2-5) 例如,对于矩形风管: b a ab d e +=2

对于扁圆风管: )(4 2 A B A A F -+= π )(2A B A F -+=π F ——风管的净断面积,m 2; P ——风管断面的湿周,m ; a ——矩形风管的一边,m ; b ——矩形风管的另一边,m ; A ——扁圆风管的短轴,m ; B ——扁圆风管的长轴,m 。 4.摩擦阻力系数 摩擦阻力系数λ,可按下式计算: )51 .271.3log( 21 λ λ e e R d K +-= (11.2-6) 式中 K ——风管壁的绝对粗糙度,m ; e R ——雷诺数: ν e e Vd R = (11.2-7) ν——运动粘度,s m /2。 11.2.2 沿程压力损失的计算 风管沿程压力损失的确定,有两种方法可以选择。第一,按上述诸公式直接进行计算;第二,查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力)/(m Pa p m ?,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式(11.2-3)算出该段风管的沿程压力损失m P ?(Pa )了。下面仅介绍与计算表有关的容。 1.制表条件 (1)风管断面尺寸 风管规格取自国家标准《通风与空调工程施工质量验收规》(GB 50243) 。 (2)空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为101.325kPa ,温度为20℃,密度 3/2.1m kg =ρ,运动粘度s m /1006.1526-?=ν。 (3)风管壁的绝对粗糙度 以m K 31015.0-?=作为钢板风管壁绝对粗糙度的标准。其他风管的壁绝对粗糙度见表11.2-1.

风管保温层要工程量计算方法

风管保温层要工程量计算方法 、矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算; 、圆形按园半径加一个保温厚度作为半径; 、其中:保温厚度 设计要求的保温厚度 规范规定的允许超厚系数 (即保温厚度 )。 、通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: ( )矩形风管 (长 宽 保温厚度 ) 长度 保温厚度 ( )圆形风管 (直径 保温厚度 ) 长度 保温厚度 、通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: ( )矩形风管 (长 宽 保温厚度 ) 长度 保温面积 ( )圆形风管 (直径 保温厚度 ) 长度 保温面积 、风管保温层厚度计算方法 、可以用风管面积乘以一个系数来确定,系数一般取 左右,视风管大小、施工方法确定。 、公式: ( 、 分别为风管长宽、 为风管长度) 、公式这样算出来还是要乘以一个损耗及包法兰边的系数 、直接用风管面积乘以 左右最方便,也比较准确。(参考方法) 如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同,费用不等。 套定额 套用保温定额中有关于风管保温的定额

一、其他方法 、你可以搜索下 小蚂蚁算量 ,能做工程量计算、预算,高质、高效 、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好 、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。 二、注意点 、计算工程量应按照工程所在地的定额或规定标准计算; 、工程量计算熟悉定额、规定是基础; 、计算工程量前看清楚图纸是前提,应注意小的注释,以免看漏看错是计算结果出现错误; 、工程量计算原则上是不允许错误的,希望不要抱侥幸态度去计算工程量。 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

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