流量系数与流阻系数
阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失

阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损掉阀门的流量系数.流阻系数.压力损掉一.阀门的流量系数阀门的流量系数是权衡阀门流畅才能的指标,流量系数值越大解释流体流过阀门时的压力损掉越小.国外工业蓬勃国度的阀学临盆厂家大多把不合压力等级.不合类型和不合公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部分和应用单位选用.流量系数值随阀门的尺寸.情势.构造而变更,不合类型和不合规格的阀门都要分离进行实验,才干肯定该种阀门的流量系数值.流量系数暗示流体流经阀门产生单位压力损掉时流体的流量.因为单位的不合,流量系数有几种不合的代号和量值.公称通径DN50mm的各类型式阀门的典范流量系数见表.流量系数值随阀门的尺寸.情势.构造而变.几种典范阀门的流量系数随直径的变更如图19所示.对于同样构造的阀门,流体流过阀门的偏向不合.流量系数值也有变更.这种变更一般是因为压力恢复不合而造成的.假如流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形集中通道能使压力有所恢复.当流体流过阀门使阀瓣趋于封闭时,阀座对压力恢复的影响很大.当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下流的集中角使得在两个流淌偏向上都邑有一些压力恢复.对于图111所示的高压角阀,当流体的流淌使阀门趋于封闭时流量系数较高,因为此时阀座的集中锥体使流体的压力恢复.阀门内部的几何外形不合,流量系数的曲线也不合.阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的压缩和集中造成的压力损掉机理一样.当阀门内部的压降雷同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些.压力恢复与阀门内腔的几何外形有关,但更重要的是取决于阀瓣.阀座的构造.二.阀门的流阻系数流体经由过程阀门时,其流体阻力损掉以阀门前后的流体压力降△p暗示.1. 阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数 ! 取决于阀门产品的尺寸.构造以及内腔外形等.可以以为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件体系(流体转弯.扩展.缩小.再转弯等).所以阀门内的压力损掉约等于阀门各个元件压力损掉的总和.应当指出,体系中一个元件阻力的变更会引起全部体系中阻力的变更或从新分派,也就是说介质流对各管段是互相影响的.为了评定各元件对阀门阻力的影响,现引用一些罕有的阀门元件的阻力数据,这些数据反应了阀门元件的外形和尺寸与流体阻力间的关系.(1)忽然扩展会产生很大的压力损掉.这时,流体部分速度消费在形成涡流.流体的搅动和发烧等方面.局部阻力系数与扩展前管路截面积A1和扩展后管路截面积A2之比的近似关系可用式(19)及式(110)暗示;阻力系数见表(2)逐渐扩展当θ<40℃时,逐渐扩展的圆管的阻力系数比忽然扩展时小,但当θ=5090℃时,阻力系数反而比忽然扩展时增大15% 20%.逐渐扩展的最佳扩大角θ:圆形管θ=56.5℃,方型管θ=78℃,矩形管1012℃.(3)忽然缩小(4)逐渐缩小(5)腻滑平均转弯(6)折角转弯折角转弯重要产生在锻造阀门中,因为锻造阀门的介质通道是用钻孔办法加工的.在焊接阀门中也会产生急剧转弯.(7)对称的锥形接头对称的锥形接头相似阀门缩口通道.阀门的流阻系数随阀门的种类.型号.尺寸和构造的不合而不合.三.阀门的压力损掉因为蝶阀在管路中的压力损掉比较大,大约是闸阀的三倍,是以在选择蝶阀时,应充分斟酌管路体系受压力损掉的影响.。
截止阀流阻系数

截止阀流阻系数介绍截止阀是一种常用的流体控制装置,用于控制流体的流量和压力。
截止阀的流阻系数是一个重要的参数,它描述了流体通过截止阀时所受到的阻力大小。
本文将对截止阀流阻系数进行全面、详细、完整且深入地探讨。
流阻系数的定义截止阀的流阻系数,也称为阀门的阻力系数,是指单位时间内流体通过阀门时所受到的阻力与单位时间内流体通过相同截面积的直管时所受到的阻力之比。
流阻系数通常用符号Cv表示,其计算公式为:Cv = Q / sqrt(ΔP)其中,Q表示流量,ΔP表示压力差。
流阻系数Cv的单位是gpm(gallons per minute),表示每分钟通过一英寸直径的阀门的水流量,也可以用L/min(升每分钟)表示。
流阻系数的影响因素截止阀的流阻系数受到多种因素的影响,下面列举了一些常见的影响因素:1. 阀门的类型和结构不同类型和结构的阀门具有不同的流阻特性。
例如,截止阀、蝶阀、球阀等阀门的流阻系数会有所差异。
此外,阀门的开度也会对流阻系数产生影响。
2. 阀门的尺寸和形状阀门的尺寸和形状对流阻系数有直接影响。
一般来说,阀门的流道越大,流阻系数越小;而阀门的流道越长,流阻系数越大。
3. 流体的性质流体的性质也是影响流阻系数的重要因素。
例如,流体的粘度、密度等参数会对流阻系数产生影响。
4. 流体的速度流体的速度对流阻系数有明显的影响。
一般来说,流体速度越大,流阻系数越大。
流阻系数的计算方法流阻系数可以通过实验测定或计算得到。
下面介绍两种常用的计算方法:1. 实验法实验法是通过在实际工作条件下测量流体通过阀门时的流量和压力差,然后根据流阻系数的定义进行计算。
这种方法的优点是准确可靠,但需要进行实验测量,耗时耗力。
2. 理论计算法理论计算法是通过数学模型和计算方法对流体通过阀门时的流动进行分析和计算,从而得到流阻系数。
这种方法的优点是快速方便,但需要对流体力学和阀门特性有一定的理论基础。
流阻系数的应用流阻系数是流体控制系统设计和运行中的重要参数,它的应用涉及多个领域,下面列举了一些常见的应用场景:1. 阀门选型在流体控制系统设计中,根据流量和压力要求,需要选用合适的阀门。
阀门种类基础知识维护保养

阀座的密封
球阀阀座密封系统通常包括:
帯有止回阀的外部注脂接头 独立的内部止回阀 在阀座背部的腔体 穿过阀座的细小通道 在阀座前部和球体相连的腔体
阀座的密封
球阀的阀座是可以横向移动的,
依靠弹簧使密封圈与球体紧密贴 实。即使在阀体内压力较低甚至 没有压力的情况下,依然能依靠 弹簧使密封圈与球体紧密贴实达 到密封效果。
•根据截止阀的通道方向,一般可分为直通 式截止阀、角式截止阀和三通截止阀。三 通截止阀有三个通道,可作改变介质流向 和分流介质之用。应用最普遍的是直通式 截止阀。
2021/11/14
截止阀—内部结构
四、安全阀
• 安全阀安装在受内压的管道和容器上起 保护作用,当被保护系统内介质压力升 高到超过规定值(即安全阀的开启压力) 时,自动开启,排放部分介质,防止压 力继续升高;当介质压力降低到规定值 (即安全阀的回座压力)时,自动关闭。
注脂过程
球阀操作扭矩
阀门单侧受压
阀门双侧受压
执行机构选型:输出扭矩大于1.5倍阀门最大 开启扭矩,小于阀门最大承受扭矩。
球阀开关操作注意事项
1、阀门的开关只允许一人手动操作,禁止使用加力杆和 多人操作。
2、对长时间没有操作的阀门在操作前一定要先注入清洗 液,最好浸泡一段时间然后进行开关操作。
3、球阀操作前,一定要先检查排污嘴是否关闭。 4 、对于有旁通流程的球阀打开前需平衡两端压力。
安全阀的分类
(1)安全阀按加载结构分为 杠杆重锤式安全阀。
重锤通过杠杆加载到阀瓣上,载荷几乎不随开启高度变化。由于这 种安全阀杠杆部分的尺寸比较大、使整个阀比较笨重,回座压力低, 在工程中已较少采用。
先导式安全阀。
由主阀和副阀组成。介质压力和弹簧压力同时加载于主阀瓣,超压 时副阀瓣先开启,导致主阀开启。主要用于大口径和高压的场合。
阀门地流量系数,流体阻力系数,压力损失

阀门的流量系数 , 流体阻力系数 , 压力损失阀门的流量系数、流阻系数、压力损失一、阀门的流量系数阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业兴旺国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、构造而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进展试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径 DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、构造而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图 1-9 所示。
对于同样构造的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于翻开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为 &#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
对于图 1-11 所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降一样时,假设阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的构造。
二、阀门的流阻系数流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p 表示。
1.阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数!取决于阀门产品的尺寸、构造以及内腔形状等。
最新阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失

阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失阀门的流量系数、流阻系数、压力损失一、阀门的流量系数阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。
二、阀门的流阻系数流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p表示。
1. 阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数! 取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。
阀门流量系数的速算方法

阀门流量系数的速算方法流量系数的速算方法在我们的设计工作中经常要进行各式各样的计算,流量系数正是其中之一。
阀门的流量系数Cv和Kv值是衡量阀门流动能力的重要参数之一,流量系数的大与小,说明了流体通过阀门时其压力损失的大与小,流量系数越大则压力损失越小阀门的流通能力也就越好。
国外的阀门厂通常都把不同类型、不同口径的阀门Cv值列入产品样本中。
在我国,许多用户都要求制造方在样图中例明产品的流量系数Cv值或Kv值。
在新的API规范6D《管线阀门》第22版明确规定:“制造厂(商)应为买方提供流量系数Kv值”。
显然流量系数对管道和阀门设计过程来说是一个非常重要的参数。
阀门的流量系数Cv值最早是由美国流体控制协会在1952年提出的,它的定义是:在通过阀门的压力降每平方英寸1磅(1bf/in2)的标准条件下,温度为15.6℃的水,每分钟流过的美制加仑数(Usgal/min)。
阀门的流量系数Cv随阀门的尺寸、形式、结构而变化,这些变化最终与阀门的压力降有关。
Cv值的计算公式为:Cv=Q(G/ΔP)0.5(1)式中Cv——流量系数Q——体积流量(Usgal/min)ΔP——阀门的压力降(1bf/in2)G——水的密度G=1阀门的流量系数Cv值取决于阀门的结构,而且必须由自身的实际试验来确定。
DN50阀门的典型流量系数(表一)流量系数Cv 值是“英制”的计量单位,人们依据Cv 值的技术定义制定了“米制”计量单位的阀门流量系数Kv 值。
Kv 值的定义是:在通过阀门的压力降为1巴(bar )的标准条件下,温度为5-40℃的水每小时流过阀门的立方米体积流量(m 3/h )Kv 值的计算公式:形式Cv 截止阀40-60角式截止阀47Y 形阀门阀杆与管道中心线夹角为45°72阀杆与管道中心线夹角为60°65V 形孔旋塞阀60-80蝶阀蝶板厚度为通道直径的7%333蝶板厚度为通道直径的35%154常规闸阀300-310夹管阀360旋启式止回阀76隐蔽式止回阀123球阀(缩径)131球阀(全径)440Kv=Q(P/ΔP)0..5(2)式中Kv——流量系数Q——体积流量(m3/h)ΔP——阀门的压力降(1bar)G——水的密度(kg/m3)Cv与Kv的关系实际上就是英制单位与米制单位的换算关系。
阀门的流量系数

阀门的流量系数阀门的流量系数?一、阀门的流量系数阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。
国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、构造而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别开展试验,才能确定该种阀门的流量系数值。
1.流量系数的定义流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。
由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。
流量系数值随阀门的尺寸、形式、构造而变。
几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。
对于同样构造的阀门,流体流过阀门的方向不同。
流量系数值也有变化。
这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。
如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。
当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。
当阀瓣开度为&#或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。
当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。
阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。
当阀门内部的压降一样时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。
压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的构造。
二、阀门的流阻系数流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p表示。
1.阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数!取决于阀门产品的尺寸、构造以及内腔形状等。
可以认为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件系统(流体转弯、扩大、缩小、再转弯等)。
阻力系数 flow resistance coefficient -回复

阻力系数 flow resistance coefficient -回复 什么是阻力系数?
阻力系数,也称为流阻系数或阻力系数,是描述流体在流动过程中所受到的阻力大小的物理量。它是根据流体力学原理和实验数据得出的一个无量纲常数。阻力系数可以有效地描述流体在不同流动条件下的阻力表现,并用于估算流体通过管道、孔洞或其他流动通道时所产生的阻力大小。
阻力系数的计算 阻力系数的计算依赖于流动条件和几何特性。在流体动力学中,已经建立了一系列的公式和方法来计算特定形状和构造下流体的阻力系数。
在一维流动中,常见的阻力系数计算公式包括: 1. 管道流动:阻力系数可根据流体在管道中的雷诺数来计算,常用的公式有达西公式、普朗特公式等。 2. 流过平板或棱柱:阻力系数可根据流动的边缘层区域来计算,常用的公式有库兹涅佐夫公式、普拉斯特卡-劳埃德公式等。 3. 流过圆柱体:阻力系数可根据圆柱体的直径、长度和流动速度来计算,常用的公式有雷诺数与阻力系数之间的经验公式。
这些公式和方法是根据理论推导和实验数据得出的,并且适用于特定的流动条件和几何特性。通过计算阻力系数,我们能够更好地了解流体在特定流动条件下的阻力大小,有助于设计和优化流体力学系统。
阻力系数的应用 阻力系数在工程和科学领域中有广泛的应用。以下是一些常见的应用领域: 1. 管道输送系统:阻力系数可用于计算流体在管道内的阻力大小,从而确定泵或风机的功率需求、优化管道设计等。 2. 船舶设计:阻力系数可用于估算船体在水流中的阻力大小,为船舶的推进和航行性能提供依据。 3. 空气动力学:阻力系数可用于计算飞行器在空气中的阻力大小,有助于优化飞行器的外形设计和提高空气动力性能。 4. 建筑物风载:阻力系数可用于计算建筑物在强风作用下的阻力大小,为建筑物结构的风载设计提供依据。 5. 汽车设计:阻力系数可用于计算汽车在行驶过程中的空气阻力大小,有助于提高车辆的燃油经济性和速度性能。
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阀门的流量系数与流阻系数
(一)阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数
值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。流量系
数值随阀门的尺寸、型式、结构而变化,不同类型和不
同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的
流量系数值。
1、 流量系数的定义
流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时的流
体的流量。由于单位不同,流量系数有几种不同的代号
和量值。
2、 阀门流量系数的计算
(1) 一般式
C=Q √ρ/Δp
式中 C—流量系数;
Q—体积流量; ρ—流体密度;
Δp—阀门的压力损失
(2) Kv值的计算表
Kv= Q √ρ/Δp
式中 Kv—流量系数(m²);
Q—体积流量(m³/h); ρ—流体密度(kg/ m³);
Δp—阀门的压力损失(bar)。
(3) Cv值的计算表
Cv= Q √G/Δp
式中 Cv—流量系数( Usgal/min÷(√1lbf/in²));
Q—体积流量(USgal/min); ρ—水的相对密度=1;
Δp—阀门的压力损失(lbf/ in²)。
(4) Av值的计算表
Kv= Q √ρ/Δp
式中 Kv—流量系数(m²);
Q—体积流量(m³/s); ρ—流体密度(kg/ m³); Δp—阀
门的压力损失(Pa)。
(5) 流量系数Av、Kv、Cv间的关系
Cv=1.17Kv Cv=10e6/24Av Kv=10e6/28Av
3、 流量系数的典型数据及影响流量系数的因素
流量系数值随阀门的尺寸、型式、结构而变。对于同样
结构的阀门,流体流过阀门的方向不同,流量系数值也
有变化。阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也
不同。
阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造
成的压力损失机理一样。当阀门内部的压降相同时,如
阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会
大些。压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要
的是取决于阀塞、阀座的结构。
(二)阀门的流阻系数
流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压
力降Δp表示。 对于紊流流态的液体:
Δp=ζu²ρ/2
式中Δp—被测阀门的压力损失(Mpa);
ζ—阀门的流阻系数; ρ—流体密度(kg/mm³);
u—流体在管道内的平均流速(mm/s)。