管路计算与流量计-PPT课件
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各管段的阻力损失为
li ui h fi i di 2
式中是包括局部阻力当量长度在内的支管阻力流量分配具有自 协调性。
? 设=
结 果
对较复杂的试算 问题,如能得到 合适的关联式, 那么也可采用方 程组的迭代技术, 在计算机上计算。
操 作 型 计 算
并联管路计算 (1) 主管中的质量流量等于并 联各支管内质量流量之和
1 1 d ,V
V V V V
1 1 22 22
w 2 3 www 1
课 堂 练 习
计算:液体在光滑圆形直管内作湍流流动,若管长和 管径均不变,而流量增为原来的两倍,问因流动阻 力而产生的能量损失为原来的多少倍? 摩擦因数可 用Blasius公式计算。
• 管路布设情况
– 简单管路:不同管径的管道与管件串联而成的 管路系统 – 复杂管路:讨论工程上常见的分支及并联管路 的计算问题。更复杂的管路网络及流量分配管 系等问题可参阅有关专著
就读大学时,你应当掌握七项学习,包括自修之道、基础 知识、实践贯通、培养兴趣、积极主动、掌控时间、为人 处世。经过大学四年,你会从思考中确立自我,从学习中 寻求真理,从独立中体验自主,从计划中把握时间,从表 达中锻炼口才,从交友中品味成熟,从实践中赢得价值, 从兴趣中获取快乐,从追求中获得力量。 离开大学时,只要做到了这些,你最大的收获将是“对什 么都可以拥有的自信和渴望”。你就能成为一个有潜力、 有思想、有价值、有前途的中国未来的主人翁。 李开复 现任微软公司全球副总裁 微软亚洲研究院首任院长
你的时间 你修正自己 的能力
填空:
• 用管子从高位槽放水,当管径增大一倍,则水的流 量为原流量( )倍,假定液面高度、管长、局部阻 力及摩擦系数均不变,且管路出口处的流体动能项 可忽略。
• • • • • 某设备上,真空表的读数为80mmHg,其绝压=( )kgf/cm2=( )Pa,该地区大气压强 为720mmHg。 常温下水密度为1000kg/m3,粘度1cP,在100mm管内3m/s速度运动,流动类型为( ) 20℃的水通过10m长,内径100mm的钢管,流量10m3/hr,摩擦系数0.02,阻力降P= ( )。 无论层流湍流,在管道任意截面上流体质点的速度沿管径而变,管壁处速度为( ),到 管中心速度( )。层流时,圆管截面的平均速度为最大速度度的( ) 在流动系统中.若截面上流体流速、压强、密度等仅随( ) 而变.称为稳定流动;若以 上各量既随( )而变又随( )变化,称为不稳定流动。
教育家B.F.Skinner说:“当我们将学过的东西忘得一干二净,最后剩下来的东西就 是教育的本质了。”所谓“剩下来的东西”,其实就是自学的能力,也就是举一反三 或无师自通的能 力。在大学期间,学习专业知识固然重要,但更重要的还是要学习思 考的方法,培养举一反三的能力,只有这样,大学毕业生才能适应瞬息万变的未来世 界。 自学能力必须在大学期间开始培养。大学生不应该只会跟在老师的身后亦步亦趋, 而应当主动走在老师的前面。最好的学习方法是在老师讲课之前就把课本中的相关问 题琢磨清楚,然后在课堂上对照老师的讲解弥补自己在理解和认识上的不足之处。 大学时光 你认识问题 的深度
4
• 计算目的
– 设计型计算:为完成一定流体输送任务,设计 经济上合理的管道尺寸及确定输送功率(或供液 点的位能、供液点压强)。 – 操作型计算:对一定的流体输送管路,核算在 给定条件下的输送能力。
管 路 计 算
• 计算理论基础
– 连续性方程、机械能衡算、阻力系数计算
简单管路计算 简单管路即无分支的管路,既可以是等径、也可以由不同管 径或截面形状的管道串联组成。简单管路的基本特点是: (1) 通过各段管路的质量流量不变,即服从连续性方程
设 计 型 计 算
• 给定条件(设备情况):管径d 、管长、、、z1、 z2、
we 、p1 、p2
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• 计算任务:流速u(输送能力) • 待求参数: • 计算思路: 流速 Re 数
机械能 衡算 关联式 算图
假 设 摩 设 擦因数
如果已知阻力损 失服从一次方定 律(层流),或二 次方定律(高度湍 流)时,可直接进 行解析求解,而 无需试算。
d ,V
A
2 2 d ,V 3 3 d ,V
B
对于不可压缩流体
V V V V 1 2 3
(2) 任一并联处流体的势能(位能与静压能之和)唯一,由柏 努利方程可以知从分流点 A 至合流点 B,单位质量的流体 无论通过哪一根支管,阻力损失都相等,即
h h h f f 1 f 2 f 3 A Bh
Bernoulli Fanning
6
p1 we
• 确定管径或流速思路:对一定的输送任务,d u-0.5
– u d 设备费用 we p1 操作费用 – u d 设备费用 we p1 操作费用 – 对长距离大流量输送管路,应采用最优化方法进行管路 设计,最佳的管径应使年操作费用与按使用年限的设备 折旧费之和为最小。这项工作计算量很大,通常借助计 算机进行。 – 对车间内部的规模较小的管路设计问题,往往采取选择 经验流速确定管路方法。 – 计算得到的管径应按管道规定标准进行圆整。
w 常 数 V V 1 2 1 2
对于不可压缩流体,体积流量也不变
V 常 数 V 1V 2
常 数 u u A A 1 2 1 2
(2) 全管路的流动阻力损失为各段直管阻力损失及所有局部阻 力之和
h h h h
f f 1 f 2 f
用柏努利方程进行简单管路的计算,要根据上述特点并视已 知条件和要解决的问题而选择具体的计算方法。
• • • •
给定条件(输送任务):流量、管长、、、z1、 z2、 p2 设计参数:管径d或流速u、 p1或输送功率 待求参数: 、we 设计计算次序:
– 确定管径或流速 – 实例:page59例题1-20
各管段的阻力损失为
li ui h fi i di 2
式中是包括局部阻力当量长度在内的支管阻力流量分配具有自 协调性。
? 设=
结 果
对较复杂的试算 问题,如能得到 合适的关联式, 那么也可采用方 程组的迭代技术, 在计算机上计算。
操 作 型 计 算
并联管路计算 (1) 主管中的质量流量等于并 联各支管内质量流量之和
1 1 d ,V
V V V V
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课 堂 练 习
计算:液体在光滑圆形直管内作湍流流动,若管长和 管径均不变,而流量增为原来的两倍,问因流动阻 力而产生的能量损失为原来的多少倍? 摩擦因数可 用Blasius公式计算。
• 管路布设情况
– 简单管路:不同管径的管道与管件串联而成的 管路系统 – 复杂管路:讨论工程上常见的分支及并联管路 的计算问题。更复杂的管路网络及流量分配管 系等问题可参阅有关专著
就读大学时,你应当掌握七项学习,包括自修之道、基础 知识、实践贯通、培养兴趣、积极主动、掌控时间、为人 处世。经过大学四年,你会从思考中确立自我,从学习中 寻求真理,从独立中体验自主,从计划中把握时间,从表 达中锻炼口才,从交友中品味成熟,从实践中赢得价值, 从兴趣中获取快乐,从追求中获得力量。 离开大学时,只要做到了这些,你最大的收获将是“对什 么都可以拥有的自信和渴望”。你就能成为一个有潜力、 有思想、有价值、有前途的中国未来的主人翁。 李开复 现任微软公司全球副总裁 微软亚洲研究院首任院长
你的时间 你修正自己 的能力
填空:
• 用管子从高位槽放水,当管径增大一倍,则水的流 量为原流量( )倍,假定液面高度、管长、局部阻 力及摩擦系数均不变,且管路出口处的流体动能项 可忽略。
• • • • • 某设备上,真空表的读数为80mmHg,其绝压=( )kgf/cm2=( )Pa,该地区大气压强 为720mmHg。 常温下水密度为1000kg/m3,粘度1cP,在100mm管内3m/s速度运动,流动类型为( ) 20℃的水通过10m长,内径100mm的钢管,流量10m3/hr,摩擦系数0.02,阻力降P= ( )。 无论层流湍流,在管道任意截面上流体质点的速度沿管径而变,管壁处速度为( ),到 管中心速度( )。层流时,圆管截面的平均速度为最大速度度的( ) 在流动系统中.若截面上流体流速、压强、密度等仅随( ) 而变.称为稳定流动;若以 上各量既随( )而变又随( )变化,称为不稳定流动。
教育家B.F.Skinner说:“当我们将学过的东西忘得一干二净,最后剩下来的东西就 是教育的本质了。”所谓“剩下来的东西”,其实就是自学的能力,也就是举一反三 或无师自通的能 力。在大学期间,学习专业知识固然重要,但更重要的还是要学习思 考的方法,培养举一反三的能力,只有这样,大学毕业生才能适应瞬息万变的未来世 界。 自学能力必须在大学期间开始培养。大学生不应该只会跟在老师的身后亦步亦趋, 而应当主动走在老师的前面。最好的学习方法是在老师讲课之前就把课本中的相关问 题琢磨清楚,然后在课堂上对照老师的讲解弥补自己在理解和认识上的不足之处。 大学时光 你认识问题 的深度
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• 计算目的
– 设计型计算:为完成一定流体输送任务,设计 经济上合理的管道尺寸及确定输送功率(或供液 点的位能、供液点压强)。 – 操作型计算:对一定的流体输送管路,核算在 给定条件下的输送能力。
管 路 计 算
• 计算理论基础
– 连续性方程、机械能衡算、阻力系数计算
简单管路计算 简单管路即无分支的管路,既可以是等径、也可以由不同管 径或截面形状的管道串联组成。简单管路的基本特点是: (1) 通过各段管路的质量流量不变,即服从连续性方程
设 计 型 计 算
• 给定条件(设备情况):管径d 、管长、、、z1、 z2、
we 、p1 、p2
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• 计算任务:流速u(输送能力) • 待求参数: • 计算思路: 流速 Re 数
机械能 衡算 关联式 算图
假 设 摩 设 擦因数
如果已知阻力损 失服从一次方定 律(层流),或二 次方定律(高度湍 流)时,可直接进 行解析求解,而 无需试算。
d ,V
A
2 2 d ,V 3 3 d ,V
B
对于不可压缩流体
V V V V 1 2 3
(2) 任一并联处流体的势能(位能与静压能之和)唯一,由柏 努利方程可以知从分流点 A 至合流点 B,单位质量的流体 无论通过哪一根支管,阻力损失都相等,即
h h h f f 1 f 2 f 3 A Bh
Bernoulli Fanning
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p1 we
• 确定管径或流速思路:对一定的输送任务,d u-0.5
– u d 设备费用 we p1 操作费用 – u d 设备费用 we p1 操作费用 – 对长距离大流量输送管路,应采用最优化方法进行管路 设计,最佳的管径应使年操作费用与按使用年限的设备 折旧费之和为最小。这项工作计算量很大,通常借助计 算机进行。 – 对车间内部的规模较小的管路设计问题,往往采取选择 经验流速确定管路方法。 – 计算得到的管径应按管道规定标准进行圆整。
w 常 数 V V 1 2 1 2
对于不可压缩流体,体积流量也不变
V 常 数 V 1V 2
常 数 u u A A 1 2 1 2
(2) 全管路的流动阻力损失为各段直管阻力损失及所有局部阻 力之和
h h h h
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用柏努利方程进行简单管路的计算,要根据上述特点并视已 知条件和要解决的问题而选择具体的计算方法。
• • • •
给定条件(输送任务):流量、管长、、、z1、 z2、 p2 设计参数:管径d或流速u、 p1或输送功率 待求参数: 、we 设计计算次序:
– 确定管径或流速 – 实例:page59例题1-20
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流量计PPT课件
课件重点
主要介绍流量测量的基本知识和常用的 流量检测仪表。
主要内容:
第一部分 流量计的基本知识 第二部分 流量计的选型 第三部分 流量计的安装 第四部分 流量计的使用和维护
第一部分 流量计的基本知识
流量定义:
指单位时间内流体(气体、液体或固体 颗粒等)流经管道或设备某处横截面的数 量,又称瞬时流量。
一体式电磁流量计
工作原理 ---------超声波流量计
超声波脉冲在上下游两侧传感器间来回传 播,由于上下游传播速度不同,产生时 间差,根据时差大小测出流量。传播时 间技术是用一对传感器,每个传感器都 发送和接受超声波信号并穿过流体。当 流体流动时,向下游方向信号传播时间比 向上游方向的传播时间短。时差与流体 速度成正比,测出时差即测出流量和方 向。
2.测量主机:主机与探头之间由两根双 屏蔽电缆连接。
传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V 法(反射法)、X法(交叉法)等。
工作原理 ---------涡街流量计
在特定的流动条件下,一部分流体动能 转化为流体振动,其振动频率与流速 (流量)有确定的比例关系,依据这种 原理工作的流量计称为流体振动流量计。
超声测量仪表的流量测量准确度几乎不 受被测流体温度、压力、粘度、密度等 参数的影响 。
超声波流量计由超声波换能器、电子线 路及流量显示和累积系统三部分组成。
超声波流量计的电子线路包括发射、接 收、信号处理和显示电路。
1.声学系统:由安装于待测管道外表面 的一对超声波探头(换能器)组成。
3.热膨胀率
热膨胀率是指流体温度变化1℃时其体积 的相对变化率,
4.压缩系数
压缩系数是指当流体温度不变,所受压 力变化时,其体积的变化率.
5.雷诺数
《均速管流量计》课件
环保化:采用环保材料和工艺,降低对环境 的影响
网络化:实现流量计的网络化,便于远程监 控和管理
创新点:开发新型流量计,提高测量精度和 稳定性,降低成本和维护费用。
市场需求:随着工业自动化和智能化的发展,均速管流量计的市场需求将持续增长
技术进步:随着科技的不断进步,均速管流量计的性能和精度将不断提高
PART FIVE
石油化工行业:用于测量液体和气体的 流量
电力行业:用于测量蒸汽和水的流量
食品饮料行业:用于测量液体的流量 制药行业:用于测量液体的流量
冶金行业:用于测量金属熔液的流量
环保行业:用于测量污水的流量
石油化工 行业:用 于测量石 油、天然 气等流体 的流量
电力行业: 用于测量 发电厂冷 却水、蒸 汽等流体 的流量
添加标题
添加标题
添加标题
定期检查流量计的运行状态,确保 其正常工作
确保流量计的测量精度,避免因测 量误差导致生产损失
PART SIX
智能化:实现流量计的自动化、智能化,提 高测量精度和稳定性
微型化:减小流量计的体积和重量,便于携 带和安装
集成化:将流量计与其他设备集成,实现多 功能、一体化测量,Fra bibliotek汇报人:
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
定义:均速管流量计是一种测量流体流量的仪器,通过测量流体在管道中的平均速度来计算流 量。
原理:基于伯努利方程,通过测量流体在管道中的平均速度来计算流量。
应用领域:广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、制药等行业。
优点:测量精度高,稳定性好,安装维护方便。
流体特性误差:流体密度、粘度、温度 等特性变化导致的误差
流动状态误差:流体在管道中的流动状 态(层流、湍流)导致的误差
流体力学课件第七章管网计算-PPT课件
一、短管的水力计算-自由出流
水流自水池经管道流入大气,直径d不变,以过出口管 轴的平面0—0为基准面,写出1—1和2—2断面的能量方 程
v 02 0 2g
1 总水头线 2 测压管水头线
教学目的和基本要求
目的:使学生了解恒定孔口出流、管嘴出流、非恒定孔口 管嘴出流的流量计算公式;掌握短管、简单长管、串联并 联长管、沿程泄流、枝状管网的水力计算方法,理解环状 管网的水力计算原理与方法,理解有压管路中水击产生的 原因。 基本要求:理解恒定孔口出流、管嘴出流、非恒定孔口 管嘴出流的基本计算方法,能熟练计算短管、简单长管、 串联并联长管、沿程泄流、枝状管网的水力计算,理解环 状管网的水力计算原理与方法,了解有压管路中水击产生 的原因。
自由出流
0
pa
v 02 2g
vc 2gH 0
H0
1
c 0
孔口 流速 因数
H
c
Q A 2gH 0
0’
0’ c
孔口的流量因 数
0
薄壁小孔口自由出流
Ac A
收缩系数
孔口淹没出流
1
2
0
v1
1 2
v2
0
小孔出流的收缩因数及流量因数
f ( , , ) 0 f ( , , ) 0
§7.1 孔口出流(自己阅读)
孔口有大孔口和小孔口之分。 出流条件可以是定水头下的出流(恒定流),也可是变 水头下的出流(非恒定流)。 液体可以流入大气中(自由出流),也可以流入相同的介 质的流体中(淹没出流) 。
伯努利方程的应用: (前面讲过)
小孔口出流(如船舶舱壁上破一洞)如图所示容器装 有液体,液体在重力作用下从小孔流出。求流量。 设小孔的面积σ 比容器中液面面积小很多,因此液面 高度h近似认为不变(近似为定常流动),同时不计流 体的粘性,此时流体的质量力只有重力。满足伯氏方程 来求解的前提。
流量计工作原理ppt课件
v为流体平均速度,单位为m/s; St为斯特劳哈尔数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27; f为旋涡的释放频率,单位为Hz; d为旋涡发生体特征宽度,单位为m. ;
涡街流量计
优点 ① 结构简单,无可动部件,长期运行可靠性高; ② 测量精度高; ③ 测量范围宽,量程比可达10:1。 缺点 ① 不适用于低雷诺数测量; ② 安装时上下游需较长直管段。 选用标准 ① 洁净气体、蒸汽和液体的测量; ② 低流速流体及粘度较大的液体不宜采用涡街流量计。
.
电磁流量计
电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、外壳、衬里、 电极和转换器等部分组成。
工作原理 基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作
切割磁感线运动时,在导体中会产生电动势,电动势 的大小与导体在磁场中的有效长度和垂直于磁场方向 的运动速度成正比。
同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动从而切 割磁感线时,会在管道两边的电极上产生动生电动势。 流体速度越快,产生的电动势就越大。
① 时差法
超声波在流体中顺流、逆流的传播速度不同,导致传播相
同距离时会存在时间差,该时间差与流体的流动速度成正比,
因此测出时间差就可以得出流体的流速。
时差法只能用于高速流动的清洁液体和气体。
② 波束偏移法
流体流动会引起超声波束偏移,流速越大,偏移角越大,
两接收器收到的信号强度差值也越大,因此可以通过测量两接
由于科氏力是惯性力,流体质量越大,产生的科氏力就越大, 丈量管的扭曲角就越大。通过测量扭曲角就可以计算出质量流量。
.
科氏力质量流量计
优点 ①直接测量质量流量, 有很高的测量精确度; ②可测量流体. 范围广泛,
涡街流量计
工作原理 基于卡门涡街原理,在测量管道中设置漩涡发生
涡街流量计
优点 ① 结构简单,无可动部件,长期运行可靠性高; ② 测量精度高; ③ 测量范围宽,量程比可达10:1。 缺点 ① 不适用于低雷诺数测量; ② 安装时上下游需较长直管段。 选用标准 ① 洁净气体、蒸汽和液体的测量; ② 低流速流体及粘度较大的液体不宜采用涡街流量计。
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电磁流量计
电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、外壳、衬里、 电极和转换器等部分组成。
工作原理 基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作
切割磁感线运动时,在导体中会产生电动势,电动势 的大小与导体在磁场中的有效长度和垂直于磁场方向 的运动速度成正比。
同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动从而切 割磁感线时,会在管道两边的电极上产生动生电动势。 流体速度越快,产生的电动势就越大。
① 时差法
超声波在流体中顺流、逆流的传播速度不同,导致传播相
同距离时会存在时间差,该时间差与流体的流动速度成正比,
因此测出时间差就可以得出流体的流速。
时差法只能用于高速流动的清洁液体和气体。
② 波束偏移法
流体流动会引起超声波束偏移,流速越大,偏移角越大,
两接收器收到的信号强度差值也越大,因此可以通过测量两接
由于科氏力是惯性力,流体质量越大,产生的科氏力就越大, 丈量管的扭曲角就越大。通过测量扭曲角就可以计算出质量流量。
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科氏力质量流量计
优点 ①直接测量质量流量, 有很高的测量精确度; ②可测量流体. 范围广泛,
涡街流量计
工作原理 基于卡门涡街原理,在测量管道中设置漩涡发生
流量计培训课件.pptx
常见故障
故障原因
处理方法
差压式流量计流量计 Nhomakorabea流量计的分类
按结构原理分
按测量原理分
光学原理 热学原理 力学原理 物理原理 冲量式流量计 流体振荡流量计 质量流量计 电磁流量计 差压式流量计 叶轮式流量计 容积式流量计
常见故障
标准孔板
标准孔板
差压原理
结构
故障原因
处理方法
工作原理
目录
一、流量计的分类 二、差压流量计 三、涡轮流量计 四、涡街流量计 五、电磁流量计 六、椭圆齿轮流量计 七、科里奥利质量流量计 八、转子流量计
5.动量式流量计
利用测量流体的动量来反映流量大小的流量计称动量式流量计.由于流 动流体的动量P与流体的密度 及流速v的平方成正比,即p v2, 当通流截面确定时,v与容积流量Q成正比,故p Q2。设比例系数为 A,则Q=A 因此,测得P,即可反映流量Q.这种型式的流量计,大多 利用检测元件把动量转换为压力、位移或力等,然后测量流量。这种流 量计的典型仪表是靶式和转动翼板式流量计。
4.变面积式流量计(等压降式流量计)
放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而 移动。当此作用力与浮子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所受 流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小 的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不 动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压 降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。
2)电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应 变电阻式等。
(3)声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击 波式)等。
流量计课件
环保领域流量计应用案例
总结词
环保领域是流量计应用的重要领域之一,主要用于水处理、污水处理和空气质量监测等方面。
详细描述
在环保监测中,流量计主要用于测量各种水质参数和气体流量,如污水流量、总悬浮物含量、化学需 氧量等。这些流量计能够为环保部门和企业提供准确的环境监测数据,帮助其制定科学的环境保护方 案和措施。
未来流量计的创新与应用
新型材料的应用
未来流量计将应用新型材料, 如碳纤维、钛合金等,以提高 产品的强度、耐腐蚀性和耐磨
性。
微纳流量计的开发
随着微纳技术的发展,微纳流 量计将得到广泛应用,主要用 于气体、液体和微颗粒物等流 体的测量。
生物医学领域的应用
随着生物医学技术的发展,流 量计在生物医学领域的应用将 逐渐增多,如呼吸流量计、血 液流速计等。
流量计在环保监测站、污水处理厂和 垃圾焚烧厂等场所发挥着重要作用, 为环境保护提供数据支持。
流量计在科研领域的应用
在科研领域,流量计主要用于实验研究,如流体动力学、化学反应工程等领域, 用于测量流体的流量、流速等参数。
科研领域中,流量计的准确性和可靠性对实验结果的影响至关重要,有助于推动 科学技术的发展。
详细描述
速度式流量计通过测量流体在管道内的流速来计算流量,常见的有涡轮流量计、涡街流 量计等。容积式流量计通过测量流体通过一定容积所需要的时间来计算流量,常见的有 椭圆齿轮流量计、腰轮流量计等。质量式流量计通过测量流体的质量来计算流量,常见
的有科氏力流量计、热式气体质量流量计等。
02
流量计的应用
流量计在工业领域的应用
流量计的分类
总结词
流量计有多种分类方式,如按测量原理、流体种类、安装方 式等进行分类。
《管道的水力计算》课件
2 日常工作中应注意的问题
日常工作中需要注意管道流量、阻力和维护等问题,确保系统正常运行。
3 管道水力计算的应用前景
在工程建设、水资源管理和环境保护等领域具有广阔的应用前景。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
管道保养的注意事项
4
保养时需要注意使用正确的材料和方法, 遵守相关规定和标准。
维护工作的必要性
管道的维护可以保证管道系统的正常运 行和延长使用寿命。
管道的保养措施
保养包括防锈、防腐、除垢、消毒等措 施,可以延缓管道老化和减少故障。
总结
1 管道水力计算知识的重要性
掌握管道水力计算知识可以提高工作效率和减少系统故障。
《管道的水力计算》PPT 课件
# 管道的水力计算
管道流量的计算
1
流量的定义
流量是单位时间内通过管道的液体或气
流速与断面积的关系
2
体的体积。
流速是单位时间内通过断面的液体或气
体的体积,与断面积成反比。
3
流量计算公式
流量(Q)= 流速(V)× 断面积(A)
实际管道流量实例
4
通过实例计算管道流量,考虑测量误差 和流体性质变化。
泥沙径流的特点
泥沙径流是带有泥沙的水流,通过计算降雨量和土 壤侵蚀来估算泥沙径流。
泥沙径流计算公式
泥沙径流(Qs)= 雨量(P)× 土壤侵蚀量(E)
径流计算实例
通过实例计算管道的径流,考虑降雨强度和土壤类 型。
管道的维护与保养
1
管道维护的注意事项
2
维护时需要注意安全、定期检查和清洁、
修复漏水等问题。
管道阻力的计算
阻力的定义
阻力是管道内液体或气体流动时受到的阻碍力。
日常工作中需要注意管道流量、阻力和维护等问题,确保系统正常运行。
3 管道水力计算的应用前景
在工程建设、水资源管理和环境保护等领域具有广阔的应用前景。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
管道保养的注意事项
4
保养时需要注意使用正确的材料和方法, 遵守相关规定和标准。
维护工作的必要性
管道的维护可以保证管道系统的正常运 行和延长使用寿命。
管道的保养措施
保养包括防锈、防腐、除垢、消毒等措 施,可以延缓管道老化和减少故障。
总结
1 管道水力计算知识的重要性
掌握管道水力计算知识可以提高工作效率和减少系统故障。
《管道的水力计算》PPT 课件
# 管道的水力计算
管道流量的计算
1
流量的定义
流量是单位时间内通过管道的液体或气
流速与断面积的关系
2
体的体积。
流速是单位时间内通过断面的液体或气
体的体积,与断面积成反比。
3
流量计算公式
流量(Q)= 流速(V)× 断面积(A)
实际管道流量实例
4
通过实例计算管道流量,考虑测量误差 和流体性质变化。
泥沙径流的特点
泥沙径流是带有泥沙的水流,通过计算降雨量和土 壤侵蚀来估算泥沙径流。
泥沙径流计算公式
泥沙径流(Qs)= 雨量(P)× 土壤侵蚀量(E)
径流计算实例
通过实例计算管道的径流,考虑降雨强度和土壤类 型。
管道的维护与保养
1
管道维护的注意事项
2
维护时需要注意安全、定期检查和清洁、
修复漏水等问题。
管道阻力的计算
阻力的定义
阻力是管道内液体或气体流动时受到的阻碍力。
流量计专业知识ppt课件
流量计的维护与保养
01
02
03
04
定期检查
定期检查流量计的运行状态、 管道连接和电气线路,确保正
常工作。
清洁保养
定期清洗流量计内部和管道, 保持测量精度和稳定性。
校准与标定
定期对流量计进行校准和标定 ,确保测量准确性和可靠性。
更换磨损件
及时更换流量计的磨损件,延 长使用寿命和保证测量精度。
01
流量计的校准与检 测
流量计专业知识PPT 课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 流量计概述 • 常见流量计类型 • 流量计的选型与安装 • 流量计的校准与检测 • 流量计的发展趋势与挑战
01
流量计概述
流量计的定义与分类
01
流量计是一种测量流体流量、流 速和质量的仪表,广泛应用于工 业、能源、环保等领域。
感谢观看
THANKS
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
01
流量计的选型与安 装
流量计的选型原则
根据测量介质选择
根据流体种类、状态和测量要求选择合适的 流量计类型。
根据流体压力和温度选择
考虑流体压力和温度对流量计的影响,选择 适合的流量计。
根据测量精度要求选择
根据对测量精度的要求,选择高精度或一般 精度的流量计。
根据经济性选择
在满足测量要求的前提下,选择性价比高的 流量计。
01
02
03
工业生产
用于监测和控制生产过程 中的流体流量,提高生产 效率和产品质量。
能源计量
用于天然气、石油等能源 的计量和收费,保障能源 的合理利用和交易的公平 性。
第五章管路计算 31页PPT文档
2、“长管”:指局部损失在总损失中所占的比例 较
小(不超过沿程损失的10%),计算时可将其 忽略或按照沿程损失百分比(5%~10%)进行估 算的管路。城市中的给水干管、供热干管以及 长距离输油管道可以按照“长管”考虑。
三、管路的构成类型:
1、简单管路: 简单管路是指管径和流量沿程不发生变
化的管路。简单管路是构成各种复杂管路的 基本单元。 2、复杂管路:
第 五 章
2、校核计算:校核计算一般是在管路直径、作用
压头已知的条件下,确定通过管路的流量,即校核 管路的输送能力。这类问题在旧工程的改建或扩建
中会经常遇到。
二、管路流动的类型:
1、“短管”:指局部损失在总损失中所占的比例 较
大(超过沿称损失的10%)两部分损失必须是 同时考虑的管路。工程实际中的大多数管流都 需要按照“短管”来处理。
8
B
C
3
7
Q V3
A
6
5
4
1
G
D
枝状管网 Q V 2
图 5-17
Q V1 2
F
E
环状管图 5网-1 8
一.管网水力计算的类型
h ⑴设计计算:确定d , e 和进行阻力平衡。
⑵校核计算:核算阻力损失及Q和动力设备。
二.管网的水力计算方法
㈠支状管网: ⑴划分管段,进行节点编号 ⑵确定最不利的管线,即确定一条主干线。
式中 S H ' ——长管管路阻抗(s2/m5)
上式是长管的特性阻力方程式,在给水工程中,常
将该式写为 Hhf ALQ2
式中 A——长管管路比阻,(s2/m6) L——管道长度(m) Q——流量(m3/s) 在实际工程中,为了简化计算,常将比阻值整理成
小(不超过沿程损失的10%),计算时可将其 忽略或按照沿程损失百分比(5%~10%)进行估 算的管路。城市中的给水干管、供热干管以及 长距离输油管道可以按照“长管”考虑。
三、管路的构成类型:
1、简单管路: 简单管路是指管径和流量沿程不发生变
化的管路。简单管路是构成各种复杂管路的 基本单元。 2、复杂管路:
第 五 章
2、校核计算:校核计算一般是在管路直径、作用
压头已知的条件下,确定通过管路的流量,即校核 管路的输送能力。这类问题在旧工程的改建或扩建
中会经常遇到。
二、管路流动的类型:
1、“短管”:指局部损失在总损失中所占的比例 较
大(超过沿称损失的10%)两部分损失必须是 同时考虑的管路。工程实际中的大多数管流都 需要按照“短管”来处理。
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Q V3
A
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G
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枝状管网 Q V 2
图 5-17
Q V1 2
F
E
环状管图 5网-1 8
一.管网水力计算的类型
h ⑴设计计算:确定d , e 和进行阻力平衡。
⑵校核计算:核算阻力损失及Q和动力设备。
二.管网的水力计算方法
㈠支状管网: ⑴划分管段,进行节点编号 ⑵确定最不利的管线,即确定一条主干线。
式中 S H ' ——长管管路阻抗(s2/m5)
上式是长管的特性阻力方程式,在给水工程中,常
将该式写为 Hhf ALQ2
式中 A——长管管路比阻,(s2/m6) L——管道长度(m) Q——流量(m3/s) 在实际工程中,为了简化计算,常将比阻值整理成
《管道的水力计算》PPT课件_OK
8
应用:孔板流量计
H0
z1
z2
p1 p2
g
v12 v22 2g
p
g
Q A 2gH0
注意:A——孔口面积,μ也可查表
9
3.非恒定出流(以液面下降为例)
等截面S容器,t时刻孔口水头h
dt内流出体积 dV Qdt A 2ghdt
容器减少体积 dV Sdh
t
0 dt
h2
h1
A
S 2gh
Σζ1=15,管段2的d=20mm,总长10m,Σζ2=15,管路 λ=0.025,干管总流量Q=1L/s,求Q1和Q2
解:并联
S1
8
l1 d
2d
1
4
2.03 1011kg / m7
S2 1.39 1011kg / m7
32
Q1 S2
Q2
S1
解得 Q1 0.45L / s Q2 0.55L / s 阻力平衡 水平失调
dh
t 2S A 2g
h1 h2
10
容器放空:h2=0
2S t
h1
2Sh1
2V
A 2g A 2gh1 Qmax
V——放空容器的体积 Qmax——开始出流时最大流量
放空时间是水位不下降时放空所需时间的两倍
11
管嘴出流
l=3~4d的短管
1.管嘴出流
列A-A、B-B断面能量方程
zA
pA
g
v
2 A
内,且又可使低位油箱可泄空?
必须pA≥0,列低油箱到A点的能量方程
z
pA
g
h2
h2
S2Q2
注意:因q1=0,故q2=Q, 解得z≥1.27m
