风速与风压换算
风速与风压的换算关系及各级风速的自然表现
风速与风压的换算关系及各级风速的自然表现P = pV^2/2式中:P——风压,Pa ; p——空气密度,1.205 kg/m^3(20摄氏度时);V——风速,m/s。
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5•ro•v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro•g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5•r•v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m瞉, 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。
风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。
一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。
其口诀:0级静风,风平浪静,烟往上冲。
1级软风,烟示方向,斜指天空。
2级轻风,人有感觉,树叶微动。
3级微风,树叶摇动,旗展风中。
4级和风,灰尘四起,纸片风送。
5级清风,塘水起波,小树摇动。
6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。
7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。
8级大风,折断树枝,江湖浪猛。
风速与风压的关系
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=·ro·v2 (1)其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=·r·v2/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r= [kN/m3]。
纬度为45°处的重力加速度g=[m/s2], 我们得到wp=v2/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
“作为一个复杂完整的系统,……除尘系统的性能一般要由多个参数来评定,评定气力除尘系统的参数如下: 风量____指在单位时间内通过气力除尘系统气流管道某一截面上的气体体积(m3/h);风速____指气力吸尘系统气流管道内气流的流动速度(m/s);风压____指气流管道内部与外部环境的压力差以Pa或mm水柱来表示。
风量、风速与风压三个参数,在一个气力除尘系统中是相互联系、相互制约。
风量大小决定了管道内气流的浓度,风量与风速共同决定了气流管道截面的结构尺寸,风压的大小主要由气流管道的长度尺寸所决定。
在风机输出性能许可的范围内,设计中应尽量减少管道长度,以保证足够的压力差和风速,在保证管道内气流混合浓度的条件下,应尽量地减小气流管道截面结构尺寸,以增大风速,进而增大吸料口的吸力。
实际应用中的气力除尘系统往往由于这些参数选择的不尽合理,而造成吸力不足或能耗浪费。
较为典型的不合理现象有系统过于庞大,管道过长;气流混合浓度过低,管道截面过大;各段管道结构尺寸不合理,系统压力不平衡等。
风压与风速的计算方法
风压与风速的计算方法之杨若古兰创作风速与风压的关系我们晓得,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力. 根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v? (1)其中wp 为风压[kN/m2],ro 为空气密度[kg/m?],v 为风速[m/s]. 因为空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 是以有ro=r/g.在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v?/g (2) 此式为尺度风压公式. 在尺度形态下(气压为1013 hPa, 温度为15° C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m?].纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s?], 我们得到 wp=v?/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式. 该当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变. 普通来说,在高原上要比在平原地区小,r/g 也就是说同样的风速在不异的温度下,其发生的风压在高原上比在平原地区小. 援用Cyberspace 的文章:风力风压风速风力级别我们晓得,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力. 根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v? (1) 其中 wp 为风压[kN/m?],ro 为空气密度[kg/m?],v 为风速[m/s]. 因为空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 是以有 ro=r/g.在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v?/g (2) 此式为尺度风压公式. 在尺度形态下(气压为 1013 hPa, 温度为15° C), 空气重度r=0.01225 [kN/m?].纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s?], 我们得到 wp=v?/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式. 该当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变. 普通来说,在高原上要比在平原地区小, r/g 也就是说同样的风速在不异的温度下,其发生的风压在高原上比在平原地区小. 风压 P = pV^2/2 = 1.2*9^2/2 = 48.6 (Pa) 假如说9[m/s]风速,风压应当怎样计算,请把公式也写下要测风道中的风速但手边没有风速计,只要个测风压的,我晓得普通风压与风速的换算公式近似为风压=风速^2x1600 不是风道中测的负压能不克不及直接带进去,或者有什么其他的换算方式?你的风压计测得的风道中的压力是静压Pj 吧,如果能测出同一断面处的全压Pq,则该断面的动压Pd=Pq-Pj(静压Pj 为负值,连同负号代入),而动压Pd=pV^2/2,从中可以算出风速V=(2Pd/p)^(1/2). 我们晓得,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力. 根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v? (1) 其中 wp 为风压[kN/m?],ro 为空气密度[kg/m?],v 为风速[m/s]. 因为空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 是以有ro=r/g.在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v?/g (2) 此式为尺度风压公式. 在尺度形态下(气压为 1013 hPa, 温度为15° C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m?].纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s?], 我们得到wp=v?/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式.。
风压与风速
风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
引用Cyberspace的文章:风力风压风速风力级别我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v²(1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
风速与风荷载的换算公式
风速与风荷载的换算公式TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5•ro•v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro•g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5•r•v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m瞉, 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。
风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。
一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。
其口诀:0级静风,风平浪静,烟往上冲。
1级软风,烟示方向,斜指天空。
2级轻风,人有感觉,树叶微动。
3级微风,树叶摇动,旗展风中。
4级和风,灰尘四起,纸片风送。
5级清风,塘水起波,小树摇动。
6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。
7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。
8级大风,折断树枝,江湖浪猛。
9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。
风速与风压的换算公式
风速与风压的换算公式
风速与风压的计算公式:P=V*V/1600(kPa或kN/m²),风压由于建筑物的阻挡,使四周空气受阻,动压下降,静压升高。
侧面和背面产生局部涡流,静压下降,动压升高。
和远处未受干扰的气流相比,这种静压的升高和降低统称为风压。
空旷平坦地面或海面以上规定标准高度处的规定时距和重现期的年平均最大风压。
结构物抗风设计的基准风压,可由现场实测风速资料或气象站风速观测资料经统计分析得到,即可由基本风速按以下公式求得:W=1/2ρV2,式中W为风压;V为风速;ρ为空气密度。
风速与风压的关系
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v2 (1)其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v2/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m3]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到wp=v2/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
“作为一个复杂完整的系统,……除尘系统的性能一般要由多个参数来评定,评定气力除尘系统的参数如下: 风量____指在单位时间内通过气力除尘系统气流管道某一截面上的气体体积(m3/h);风速____指气力吸尘系统气流管道内气流的流动速度(m/s);风压____指气流管道内部与外部环境的压力差以Pa或mm水柱来表示。
风量、风速与风压三个参数,在一个气力除尘系统中是相互联系、相互制约。
风量大小决定了管道内气流的浓度,风量与风速共同决定了气流管道截面的结构尺寸,风压的大小主要由气流管道的长度尺寸所决定。
在风机输出性能许可的范围内,设计中应尽量减少管道长度,以保证足够的压力差和风速,在保证管道内气流混合浓度的条件下,应尽量地减小气流管道截面结构尺寸,以增大风速,进而增大吸料口的吸力。
实际应用中的气力除尘系统往往由于这些参数选择的不尽合理,而造成吸力不足或能耗浪费。
较为典型的不合理现象有系统过于庞大,管道过长;气流混合浓度过低,管道截面过大;各段管道结构尺寸不合理,系统压力不平衡等。
风速与风压的换算
风速与风压的换算风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。
空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225[kN/m3]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s2], 我们得到wp=v2/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
废气排放标准值(最高允许排放度mg/N立方米)序号污染物一级标准1 二氧化硫8502 硫酸雾353 汞、铅、镉、铍及其化合物——4 砷及其化合物 1.55 铬及其化合物0.056 锰及其化合物157 氟及其化合物208 氯1009 氯化氢5010 硫化氢5011 二氧化碳10012 苯、甲苯、二甲苯混排时以总量计10013 硝基苯5014 沥青烟3015 氮氧化物(以二氧化氮计)5016 一氧化碳10000。
风速风压换算公式
风速风压换算公式
风速和风压的定义
•风速是指单位时间内风通过某一点的速度,通常用米/秒(m/s)表示。
•风压是指单位面积上受到的气压,通常用帕斯卡(Pa)表示。
风速和风压的换算公式
1.风速转换为风压的公式为:
–风压(Pa)= × 空气密度(Kg/m³)× 风速²(m/s)2.风压转换为风速的公式为:
–风速(m/s)= √(2 × 风压(Pa) / 空气密度
(Kg/m³))
公式示例
示例1:风速转换为风压
假设空气密度为Kg/m³,风速为10 m/s,则根据公式可得:风压(Pa)= × × 10² = Pa
因此,风速为10 m/s时,风压为 Pa。
示例2:风压转换为风速
假设空气密度为Kg/m³,风压为100 Pa,则根据公式可得:风速(m/s)= √(2 × 100 / )≈ m/s
因此,风压为100 Pa时,风速约为 m/s。
总结
风速和风压之间可以通过公式进行换算。
风速转换为风压时,需要知道空气密度;风压转换为风速时,也需要知道空气密度。
根据给定的数据,可以利用相应的公式进行计算,得到风速和风压之间的对应关系。
这对于一些涉及风力学的工程设计和风洞实验等领域有着重要的应用价值。
风速与风压
我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v²(1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
急!急!急求风速?????请高手帮忙啊悬赏分:200 - 解决时间:2008-1-25 13:32已知管道直径为0.08米流量为4370立方米/小时想知道管道内的风速是多少怎么计算啊!此时管道入口的负呀是多少啊!不知道怎么算了!!!!!!!请各位帮帮忙啊谢谢!帮忙把计算公式写下来!!在加高分问题补充:管道的总长是10M中间有一段要绕过一面墙所以管道中间一段高是4.5M 管道里流体为钢丸这样的风速能否吸起钢丸?每小时可以提起多少公斤?? 谢谢各位!!!(注钢丸的直径为1.2毫米)楼主,你的问题分两个,两个有密切联系,但是你给的条件明显不足。
风速如楼上几位所写的,大约为:流量V=流通截面积S×流速u流量V=π×管道内径D×管道内径D×流速u/4所以流速约为242m/s但是如果你要计算负压,问题就完全不一样了,上面的流速只是理论速度。
风速与风压的关系精选.
风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
臏镶銥惡窪积煒搀鸸鐿輊戲败鷗獲飴验矯谔霁挛槍陣睁畅仪綣锾浇洁餒笋頰铨鋪黌蛲鈰马謫邁飪鎳綃輪與給闸旧帜贅铙缓辘鵬檉鵲确鑲殴。
引用Cyberspace的文章:风力风压风速风力级别册緬缗覬塋筧荤苇飩懍蕁钇鉚謾卫汇绠諜約阅讨趙嘆讣壩赊鑽鴰熗岘側勝阑厍嘵绐鸫領釃兑錁伛堅绶犹貰删寵权蟶宫贏齒駱锓瓚矚饯綿讎。
我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为闹彥蕁铑抠迩諺偾鳄軛鹨鈔驰摑殒杩許缂縵诬賦峴鏑顰糴爺謠扫订屡颔棗繹詳胆迩蓠疡誣檁戔崳鸺荩電驄贊緬顥綣靂妆谵椁疡赡瓒负烩順。
wp=0.5·ro·v²(1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。
风压与风速的计算方法
风压与风速的计算方法风速与风压的关系我们知道; 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力.. 根据伯努利方程得出的风-压关系;风的动压为wp=0.5·ro·v 1其中 wp 为风压kN/m2;ro 为空气密度kg/m;v 为风速m/s.. 由于空气密度ro和重度r的关系为r=ro·g; 因此有ro=r/g..在1中使用这一关系;得到wp=0.5·r·v/g 2 此式为标准风压公式.. 在标准状态下气压为 1013 hPa; 温度为15° C; 空气重度 r=0.01225 kN/m..纬度为45°处的重力加速度 g=9.8m/s; 我们得到 wp=v/1600 3 此式为用风速估计风压的通用公式.. 应当指出的是; 空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变.. 一般来说; 在高原上要比在平原地区小; r/g 也就是说同样的风速在相同的温度下; 其产生的风压在高原上比在平原地区小.. 引用 Cyberspace 的文章:风力风压风速风力级别我们知道; 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力.. 根据伯努利方程得出的风-压关系;风的动压为wp=0.5·ro·v 1 其中 wp 为风压kN/m;ro 为空气密度kg/m;v 为风速m/s.. 由于空气密度ro和重度r的关系为r=ro·g; 因此有ro=r/g..在1中使用这一关系;得到wp=0.5·r·v/g 2 此式为标准风压公式.. 在标准状态下气压为 1013 hPa; 温度为15° C; 空气重度 r=0.01225 kN/m..纬度为45°处的重力加速度 g=9.8m/s; 我们得到 wp=v/1600 3 此式为用风速估计风压的通用公式.. 应当指出的是; 空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变.. 一般来说; 在高原上要比在平原地区小; r/g 也就是说同样的风速在相同的温度下; 其产生的风压在高原上比在平原地区小.. 风压 P = pV^2/2 = 1.29^2/2 = 48.6 Pa 假如说 9m/s风速;风压应该怎么计算;请把公式也写下要测风道中的风速但手边没有风速计;只有个测风压的; 我知道一般风压与风速的换算公式近似为风压=风速^2x1600 不是风道中测的负压能不能直接带进去;或者有什么其他的换算方式你的风压计测得的风道中的压力是静压 Pj 吧;如果能测出同一断面处的全压 Pq;则该断面的动压 Pd=Pq-Pj静压 Pj 为负值;连同负号代入;而动压 Pd=pV^2/2;从中可以算出风速 V=2Pd/p^1/2.. 我们知道; 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力.. 根据伯努利方程得出的风-压关系;风的动压为wp=0.5·ro·v 1 其中 wp 为风压kN/m;ro 为空气密度kg/m;v 为风速m/s.. 由于空气密度ro和重度r的关系为r=ro·g; 因此有 ro=r/g..在1中使用这一关系;得到wp=0.5·r·v/g 2 此式为标准风压公式.. 在标准状态下气压为 1013 hPa; 温度为15° C; 空气重度 r=0.01225 kN/m..纬度为45°处的重力加速度g=9.8m/s; 我们得到 wp=v/1600 3 此式为用风速估计风压的通用公式..。
风压与风速的计算方法
风压与风速的计算方法集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)风压与风速的计算方法风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v (1)其中 wp 为风压[kN/m2],ro 为空气密度[kg/m],v 为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v/g (2) 此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为 1013 hPa, 温度为15° C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m]。
纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s], 我们得到 wp=v/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,在高原上要比在平原地区小, r/g 也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
引用 Cyberspace 的文章:风力风压风速风力级别我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v (1) 其中 wp 为风压[kN/m],ro 为空气密度[kg/m],v 为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v/g (2) 此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为 1013 hPa, 温度为15° C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m]。
纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s], 我们得到 wp=v/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。
风速与风压的关系
风与我们的日常生活密不可分。
风荷载对工程建筑也影响巨大。
忽略了风,也就等于放弃了工程。
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力风,是空气从气压大的地方向气压小的地方流动形成的。
从风的形成我们就可以看到风与压力是密不可分的!压力产生风,那么风压是什么呢?当风以一定的速度向前运动遇到阻塞时,将对阻塞物产生压力,即风压。
首先给出风压与风速的公式:W=-0.5pv2 +C 其中W:风压p空气质量密度V风速C常数。
当V=0时,W为最大风压,数值等于C。
日常生活中,我们所测得的风压为基本风压。
也就是按规定的地貌,高度,时距等量测量的风速所确定的风压为基本风压。
其中地貌为空旷平坦地貌,高度一般为10米,时距10分钟所测的风压为基本风压,风速即空气流动速度,单位一般为m/s;仅是某一位置的速度数值。
因为风速在不同位置数值可能有较大差异,且平均值难以计算。
摆放位置会影响他的风速,因为外界条件不同,风传播介质的粗糙程度不同。
距离不同距离测量到的风速也不会相同。
如果要全面了解风扇的性能,那么就要了解与风速密不可分的另一个因素风压。
风压即出风口与入风口间产生的压强差,单位一般为mm(cm)water column,即毫米(厘米)水柱(类似于衡量大气压的毫米汞柱,但由于压强差较小,一般以水柱为单位)。
风压是“强劲”程度的重要指标,如果将风量比作一把武器的挥击力量,那么风压就是这把武器的锋利程度。
风压直接的影响到送风距离。
我又想到了现在流行的流线型设计,很多交通工具都被设计成流线型,那么他的原理在哪呢?我查资料所得“流线型原是空气动力学名词,用来描述表面圆滑、线条流畅的物体形状,这种形状能减少物体在高速运动时的风阻。
但在工业设计中,它却成了一种象征速度和时代精神的造型语言而广为流传,冰箱、汽车的设计都受其影响。
这种外形能够符合空气动力学的原理,呈现出一种流线型,在运动中能够得到更大的速度。
流线型设计最早是用在20 世纪交通技术上。
风压与风速的计算方法【可编辑范本】
风压与风速的计算方法风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力. 根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v?(1)其中 wp 为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m?],v 为风速[m/s]. 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有ro=r/g.在(1)中使用这一关系,得到 wp=0。
5·r·v?/g (2)此式为标准风压公式. 在标准状态下(气压为 1013 hPa,温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m?]。
纬度为45°处的重力加速度 g=9。
8[m/s?],我们得到wp=v?/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变. 一般来说, 在高原上要比在平原地区小, r/g 也就是说同样的风速在相同的温度下, 其产生的风压在高原上比在平原地区小. 引用 Cyberspace 的文章:风力风压风速风力级别我们知道, 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风- 压关系,风的动压为 wp=0。
5·ro·v? (1) 其中 wp 为风压[kN/m?],ro 为空气密度[kg/m?],v 为风速[m/s]. 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g,因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0。
5·r·v?/g(2) 此式为标准风压公式. 在标准状态下(气压为1013 hPa,温度为15° C),空气重度r=0。
01225 [kN/m?]。
纬度为45°处的重力加速度 g=9。
8[m/s?], 我们得到wp=v?/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。
风速与风荷载的换算公式
我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5•ro•v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro•g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5•r•v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m瞉, 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。
风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。
一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。
其口诀:0级静风,风平浪静,烟往上冲。
1级软风,烟示方向,斜指天空。
2级轻风,人有感觉,树叶微动。
3级微风,树叶摇动,旗展风中。
4级和风,灰尘四起,纸片风送。
5级清风,塘水起波,小树摇动。
6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。
7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。
8级大风,折断树枝,江湖浪猛。
9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。
此外,根据需要还可以将风力换算成所对应的风速,也就是单位时间内空气流动的距离,用米/秒表示,其换算口诀供参考:二是二来一是一,三级三上加个一。
风速与风压的换算关系及各级风速的自然表现
风速与风压的换算关系及各级风速的自然表现(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--风速与风压的换算关系及各级风速的自然表现P = pV^2/2式中:P——风压,Pa ; p——空气密度, kg/m^3(20摄氏度时);V——风速,m/s。
风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。
根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=•ro•v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro•g, 因此有 ro=r/g。
在(1)中使用这一关系,得到wp=•r•v²/g (2)此式为标准风压公式。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r= [kN/m³]。
纬度为45°处的重力加速度g=[m/s²], 我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。
应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。
一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。
现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于取风速上限 s, 得到风压wp= [kN/m瞉, 相当于每平方米广告牌承受约51千克力。
风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。
一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。
其口诀:0级静风,风平浪静,烟往上冲。
1级软风,烟示方向,斜指天空。
2级轻风,人有感觉,树叶微动。
3级微风,树叶摇动,旗展风中。
4级和风,灰尘四起,纸片风送。
5级清风,塘水起波,小树摇动。
6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。
7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。
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渔船停息港中,在海面上的渔船应:风力的等级。一般分为十三级,速度每秒0.2米以下的风是零级风,32.6米以上的风是十二级风,叫台风、飓风或旋风。 *风压(KN/㎡)=风速(m/s)/1600 *北京地区基本风压为0.45KN/㎡。 *以上风速及风级均为中国规范所得,采用600s时间间距。
风级风力换算表
风力 等级 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (m/s) 0~0.2 0.3~1.5 1.6~3.3 3.4~5.4 5.5~7.9 8.0~10.7 10.8~13.8 13.9~17.1 17.2~20.7 20.8~24.4 24.5~28.4 28.5~32.6 32.7~42.2 42.5~48.9 12 49.1~57.5 57.8~68.9 >69.0 20~28 29~38 39~49 50~60 62~74 75~87 88~101 102~117 118~152 153~176 177~207 208~248 >248 0.07~0.12 0.12~0.18 0.18~0.27 0.27~0.37 0.38~0.50 0.51~0.67 0.67~1.11 1.13~1.49 1.51~2.07 2.09~2.97 >2.97 海浪滔天 陆地上绝少见,摧毁力极大 风速 (km/小时) 风压 (KN/㎡) 静 渔船略觉摇动 渔船张帆时可以随风移动2-3km/h 渔船渐觉簸动,随风移动2-3km/h 渔船满帆时,船身向一侧倾斜 渔船缩帆(即收去帆的一部分) 渔船加倍缩帆,捕鱼须注意风险 近港的渔船都停留在港内不出来 机帆船航行困难 机帆船航行很危险 机帆船遇到这种风极危险 海面情况 静烟直上 烟能表示方向,树叶略有摇动 人的脸感觉有风,树叶有微响,旗子开始飘动 树叶和很细的树支摇动不息,旗子展开 能吹起地面上的灰尘和纸张,小树支摇动 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波 大树支摇动,电线呼呼有声,举伞困难 折毁小树支,迎风步行感到阻力很大 烟囱顶部和平瓦移动,小房子被破坏 陆地上少见,能把树木拔起或把建筑物摧毁 陆地上很少见,有则必有严重灾害 地面情况