液体表面流速与流量的关系.

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管道的流量与管径、压力、流速

管道的流量与管径、压力、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——沿程水头损失(mm3/s)ff ——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。

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

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式
流量、管径、压力和流速之间有一定的关系,可以用一些公式进行计算。

以下是一些常用的公式:
1. 流量与管径之间的关系
流量与管径之间的关系可以用流量公式来计算,即:
Q = πr^2v
其中,Q表示流量,r表示管径的半径,v表示流速。

π为圆周率,约等于3.14。

2. 流量与压力之间的关系
流量与压力之间的关系可以用流量公式和泊松方程来计算,即:
Q = A√(2gh)
P = ρgh
其中,Q表示流量,A表示管道横截面积,g表示重力加速度,h表示液体的高
度,ρ表示液体的密度,P表示压力。

3. 管径与流速之间的关系
管径与流速之间的关系可以用连续方程来计算,即:
A1v1 = A2v2
其中,A1和A2分别表示管道截面积,v1和v2分别表示流速。

4. 压力与流速之间的关系
压力与流速之间的关系可以用伯努利方程来计算,即:
P1 + 1/2ρv1^2 + ρgh1 = P2 + 1/2ρv2^2 + ρgh2
其中,P1和P2分别表示管道两端的压力,v1和v2分别表示流速,h1和h2分别表示液体的高度,ρ表示液体的密度。

以上是一些常用的公式,可以用来计算流量、管径、压力和流速之间的关系。

需要注意的是,这些公式只适用于特定的条件和情况,实际应用时需要根据具体情况进行调整和修正。

流量与管径、力、流速之间关系计算公式

流量与管径、力、流速之间关系计算公式

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

流量与管径、压力、流速的一般关系

流量与管径、压力、流速的一般关系2007年03月16日星期五13:21一般工程上计算时,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。

关于流量、压力、管径、流速的关系要点

关于流量、压力、管径、流速的关系要点

关于流量、压力、管径、流速的关系2010-04-17 12:43:04| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅一般工程上计算时,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管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。

管径单位:mm管径=sqrt(353.68X流量/流速)sqrt:开平方饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。

如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。

因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算。

波努力方程好像对于气体等可压缩流体不适用阿管道横截面积为AA=派D^2/4Q=A×v水管管径-流速-流量对照表(轻松解决你算管径问题)每次画图都要算出管径,你只要对照此表就能看出来!经验:1.重力流,流速比较小。

一般选0.8-1.02.压力流,流速比较大,一般选1.0-1.5管径/流速/流量对照表20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 25 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 50 2.8 4.2 5.7 7.1 8.5 9.9 11.3 12.7 14.1 15.6 17.0 18.4 19.8 21.2 65 4.8 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.5 23.9 26.3 28.7 31.1 33.4 35.880 7.2 10.9 14.5 18.1 21.7 25.3 29.0 32.6 36.2 39.8 43.4 47.0 50.7 54.3 100 11.3 17.0 22.6 28.3 33.9 39.6 45.2 50.9 56.5 62.2 67.9 73.5 79.2 84.8 125 17.7 26.5 35.3 44.2 53.0 61.9 70.7 79.5 88.4 97.2 150 25.4 38.2 50.9 63.6 76.3 89.1 200 45.2 67.9 90.5 250 70.7 300 350 400 450 500 600106.114.123.132.0 7 4 1 7 3 .7 .1 .5 .99 4 1 5 6 5 .2 .6 .8 .57 1 7 8 5 8 .7 .2 .2 .05 9 3 1 4 .1 .2 .7 .6 .6101.114.127.140.152.165.178.190.8 0 7 1 2 8 1 .0 .65 6 1 0 4 3 .6 .3 .22 2 4 9 7 8 .1 .7 .70 8 8 8 0 3 .6 .1 .3113.135.158.181.203.226.248.271.294.316.339.1 7 5 4 4 6 9 .97 1 4 6 9 1 2 .43 4 3 9 3 6 6 .0106.141.176.212.247.282.318.353.388.424.459.494.530.0 7 8 4 5 1 74 6 1 9 05 3101.152.203.254.305.356.407.458.508.559.610.661.712.763.8 5 0 0 7 1138.207.277.346.415.484.554.623.692.762.831.900.969.1039181.271.361.452.542.633. 723.814.904.995.1085117612661357229.343.458.572.687.801.916.1030114512591374 148816031717282.424.565.706.848.989.11311272141315551696183719792120407.61 0.814.10171221142516281832203522392442264628503053。

流量与管径、压力、流速的一般关系

流量与管径、压力、流速的一般关系
d:管道内径
紊流过渡区 10<<500 γ:水的运动粘滞系数
λ:沿程摩阻系数 ,2,
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
紊流粗糙区 >500 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。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。
水头损失计算Chezy 公式
Chezy
这里:
3Q ——断面水流量,m/s,
1/2C ——Chezy糙率系数,m/s,
2A ——断面面积,m,
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ห้องสมุดไป่ตู้
这里:
3h ——沿程水头损失,mm/s, f
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,
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。

液体表面流速与流量的关系

液体表面流速与流量的关系

保持操作稳定
避免频繁改变操作条件,保 持液体流动的稳定性,以减
少对管道和设备的冲击。
定期检测与维护
定期对管道、阀门等设备进 行检测和维护,确保其处于
良好状态,降低故障率。
06 工程应用案例分享
水利工程中液体表面流速监测
1 2 3
水库泄洪时流速监测
通过实时监测水库泄洪时的液体表面流速,可以 准确掌握泄洪流量,为水库调度提供重要数据支 持。
管道输送中流量控制
在化工生产中,管道输送是常见的物料输送方式,通过流 量控制技术可以实时监测管道内物料流量,防止堵塞和泄 漏等安全事故的发生。
精细化工生产中流量计量
精细化工生产对物料用量的精度要求较高,通过流量计量 技术可以准确掌握物料用量,提高生产精度和产品质量。
环保领域污水处理过程监控
01
污水处理厂进出水流量监测
实验数据收集和处理方法
实验设计
设计合理的实验方案,包括选择合适的实验设备、确定实验参数和 测量方法等。
数据收集
通过实验测量得到液体表面流速和流量等原始数据,并进行记录和 整理。
数据处理
对实验数据进行预处理,如去除异常值、平滑处理等。然后采用合适 的统计方法对数据进行分析和处理,得到流速与流量之间的关系。
液体性质
具有流动性、可压缩性(较小)、表面张力等特 性。
常见液体
水、油、酒精、溶液等。
流动类型与特点
层流
液体流动呈层状,各层之间互不干扰,流速分布呈抛物线状。
湍流
液体流动呈无序状态,流速、压力等参数随时空变化剧烈。
过渡流
介于层流与湍流之间的流动状态,具有两者的部分特点。
流速与流量定义
01
02

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式

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。

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2.5 液体流经小孔的流Biblioteka 计算2.6 液压冲击和气穴现象
一、液压冲击——因某些原因液体压力在一瞬间会突然升高,产生 很高的压力峰值 ,这种现象称为液压冲击。瞬间压力冲击不仅 引起振动和噪声,而且会损坏密封装置、管道、元件,造成设备 事故。 液压冲击的类型: 1.管道阀门突然关闭时的 液压冲击; 2.运动部件制动时产生的 液压冲击.
2.6 液压冲击和气穴现象
二、在液压系统中,如果某点处的压力低于液压优液所在温度下的空气 分离压时,原先溶解在液体中的空气就会分离出来,使液体中迅速出 现大量气泡,叫气穴现象。
2.6 液压冲击和气穴现象
减少气穴现象的措施 1、减小阀孔前后的压力降,一般使压力比p1/p2< 3.5。 2、尽量降低泵的吸油高度,减少吸油管道阻力。 3、各元件联接处要密封可靠,防止空气进入。 4、增强容易产生气蚀的元件的机械强度。
——液体表面流速与流量的关系
第2章

液压流体力学基础
2.1
2.2 2.3
液体动力学方程
液体在管道中的流动状态
和压力损失

液体流经小孔的流量计算
雷诺
雷诺实验
雷诺实验
临界雷诺数

液体由层流转变为湍流或由湍流转变为 层流的雷诺数叫做临界雷诺数。
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