鸿业暖通_风管水力计算使用说明

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鸿业软件使用说明书

鸿业软件使用说明书

第一章设置一、设建筑信息在建立工程名的同时,软件也在对该工程设了一个缺省的建筑信息。

建筑参数影响到材料设备的统计、系统图的生成。

如果不涉及上述两部分,则可忽略该项设置。

也就是说,实际上只有做传统的采暖系统时,设建筑信息才是必须的。

在下拉式菜单中点取设置>设建筑信息菜单项时,显示如下对话框在这个建筑参数设置对话框中有楼层设置和关键层设置两个项目的设置。

下面进行讲述:1 楼层参数设置层数限制:本软件包能计算的地上层数最大为99层,地下层数最大为10层。

设置层数:分别在地上层数和地下层数编辑框中输入该工程的楼层数,输入完后敲回车确认,系统此时只认键盘回车为确认。

层高: 各层的层高显示在层高下面的列表框中,即第n层层高为此处显示层号的层高,单位为米。

设置层高:在第几层弹出式列表框中选中或输入层号,在层高编辑框中输入相应层的层高即可。

2 关键层设置关键层: 关键层有些设计单位称为标准层、相同层,是ACS软件的一种约定叫法,设定工程需出图的代表层。

工程设计时,平面布置完全相同的楼层,只需绘制一张图纸,图纸下方标注"n~m层平面图"字样,"n"当做起始层,"m"当做终止层,ACS软件则认定"n"层为关键层。

程序在数据处理时,自动记录此项信息,n到m层的系统图、材料表得以在整个工程中自动绘制统计。

关键层设置类型:设置类型包括水系统、风系统、暖系统三种系统类型,可单独设置也可全部设置。

关键层设置:首先选择欲设置的系统类型,然后在关键层编辑框中输入关键层数字(起始的相同层),再在相同层编辑框中输入相同的层数字。

输入方式为: 1、数字间加空格。

如:2 3 4 5 6。

2、数字间加逗号","。

如:2,3,4,5,6。

3、用连字符“~”。

如:2~6。

敲回车确认。

连续设置直到完成为止。

二、设置系统缺省参数该命令设置软件的一些基本参数,包括系统、空调、采暖三个属性页。

鸿业软件使用说明书资料

鸿业软件使用说明书资料

第一章设置一、设建筑信息在建立工程名的同时,软件也在对该工程设了一个缺省的建筑信息。

建筑参数影响到材料设备的统计、系统图的生成。

如果不涉及上述两部分,则可忽略该项设置。

也就是说,实际上只有做传统的采暖系统时,设建筑信息才是必须的。

在下拉式菜单中点取设置>设建筑信息菜单项时,显示如下对话框在这个建筑参数设置对话框中有楼层设置和关键层设置两个项目的设置。

下面进行讲述:1 楼层参数设置层数限制:本软件包能计算的地上层数最大为99层,地下层数最大为10层。

设置层数:分别在地上层数和地下层数编辑框中输入该工程的楼层数,输入完后敲回车确认,系统此时只认键盘回车为确认。

层高: 各层的层高显示在层高下面的列表框中,即第n层层高为此处显示层号的层高,单位为米。

设置层高:在第几层弹出式列表框中选中或输入层号,在层高编辑框中输入相应层的层高即可。

2 关键层设置关键层: 关键层有些设计单位称为标准层、相同层,是ACS软件的一种约定叫法,设定工程需出图的代表层。

工程设计时,平面布置完全相同的楼层,只需绘制一张图纸,图纸下方标注"n~m层平面图"字样,"n"当做起始层,"m"当做终止层,ACS软件则认定"n"层为关键层。

程序在数据处理时,自动记录此项信息,n到m层的系统图、材料表得以在整个工程中自动绘制统计。

关键层设置类型:设置类型包括水系统、风系统、暖系统三种系统类型,可单独设置也可全部设置。

关键层设置:首先选择欲设置的系统类型,然后在关键层编辑框中输入关键层数字(起始的相同层),再在相同层编辑框中输入相同的层数字。

输入方式为: 1、数字间加空格。

如:2 3 4 5 6。

2、数字间加逗号","。

如:2,3,4,5,6。

3、用连字符“~”。

如:2~6。

敲回车确认。

连续设置直到完成为止。

二、设置系统缺省参数该命令设置软件的一些基本参数,包括系统、空调、采暖三个属性页。

鸿业雨水水力计算步骤7-11

鸿业雨水水力计算步骤7-11

1、图形处理1)删除一些不需要的图形。

2)新建一个tempt(暂时)图层,在这个图层上布置雨水管线,注意只要线断开,就会在断开处生成检查井。

特别注意:如果是一条管线,保证连接检查井的各条线之间只有一个交点,否则会生成多个检查井,导致最后计算错误。

2、关闭其他图层,只剩管线tempt图层,点击,雨水——平面管线——定雨水管,定义新的文件。

选择要定义的管线,生成鸿业能够识别的管线和检查井。

3、点击,雨水——节点编号——自动节点编号。

4、点击,工具——编辑查询,选择检查井,手动输入各检查井的设计标高。

(说明:如果采用自然地形,可以使用平面处理功能生成标高文件,再点击,雨水——定井地面标高)5、点击,雨水——雨水计算——定义排出口。

6、点击,雨水——雨水计算——定义排水界限。

(作用:选择需要定义的雨水块,把它转成鸿业能够识别的雨水块)7、点击,雨水——雨水计算——自动布参数块。

(自动生成雨水块面积,可以编辑雨水定额,集中流量,人口密度)8、点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

选择所有图形,回车。

连接之后,有些连接是不合理的,点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

点选检查井和雨水块,点确定。

9、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

径流系数、重现期、折减系数根据总规选定,集水时间根据地面坡度选择,高差8-9m甚至更大的地方采用5min,平坦的地区采用10min,高差在中间值时采用插值法。

点击图面提取,全选整个图形后,初算。

10、计算完后,将计算结果赋回图面。

11、点击,雨断面——选择断面。

选择所出断面起点井,再选择所出断面终点井。

点击插入位置。

12、点击,雨断面——雨水坡度编辑。

拖动管段坡度,以满住管线埋深要求。

13、点击,雨断面——断面返回平面,选择断面中需要返回的管线,确定。

注:一次只能返回一段管线,开始可以不进行管道标注更新,等全部都调好坡度后再一次性更新。

14、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

鸿业雨水水力计算步骤7-11

鸿业雨水水力计算步骤7-11

1、图形处理1)删除一些不需要的图形。

2)新建一个tempt(暂时)图层,在这个图层上布置雨水管线,注意只要线断开,就会在断开处生成检查井。

特别注意:如果是一条管线,保证连接检查井的各条线之间只有一个交点,否则会生成多个检查井,导致最后计算错误。

2、关闭其他图层,只剩管线tempt图层,点击,雨水——平面管线——定雨水管,定义新的文件。

选择要定义的管线,生成鸿业能够识别的管线和检查井。

3、点击,雨水——节点编号——自动节点编号。

4、点击,工具——编辑查询,选择检查井,手动输入各检查井的设计标高。

(说明:如果采用自然地形,可以使用平面处理功能生成标高文件,再点击,雨水——定井地面标高)5、点击,雨水——雨水计算——定义排出口。

6、点击,雨水——雨水计算——定义排水界限。

(作用:选择需要定义的雨水块,把它转成鸿业能够识别的雨水块)7、点击,雨水——雨水计算——自动布参数块。

(自动生成雨水块面积,可以编辑雨水定额,集中流量,人口密度)8、点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

选择所有图形,回车。

连接之后,有些连接是不合理的,点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

点选检查井和雨水块,点确定。

9、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

径流系数、重现期、折减系数根据总规选定,集水时间根据地面坡度选择,高差8-9m甚至更大的地方采用5min,平坦的地区采用10min,高差在中间值时采用插值法。

点击图面提取,全选整个图形后,初算。

10、计算完后,将计算结果赋回图面。

11、点击,雨断面——选择断面。

选择所出断面起点井,再选择所出断面终点井。

点击插入位置。

12、点击,雨断面——雨水坡度编辑。

拖动管段坡度,以满住管线埋深要求。

13、点击,雨断面——断面返回平面,选择断面中需要返回的管线,确定。

注:一次只能返回一段管线,开始可以不进行管道标注更新,等全部都调好坡度后再一次性更新。

14、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

2012最新鸿业暖通空调ACS说明文档(第三部分)

2012最新鸿业暖通空调ACS说明文档(第三部分)

2.10 动力专业
205
北京鸿业同行科技有限公司
功能菜单见右图,使用该程序模块前,需要先点击菜单“动力专业/初始化动 力模块”进行动力专业的初始化方可使用。 2.10.1 初始化动力模块 点击菜单“动力专业/初始化动力模块”进行动力专业的初始化,这是使用 该程序模块必须要做的第一步。操作成功后,AutoCAD 命令行记录中会出现 “正在初始化动力模块,请稍侯...... 初始化动力模块成功! ” 。 2.10.2 图层管理 点取下拉菜单 动力>图层管理 菜单项,弹出【图层管理】对话框,如图:
AutoCAD 命令行中的命令提示为: 命令行:指定绘表方向[向上(U)/向下(D)]<U> : 命令行:选择插入点: 点击按钮 ,生成 Excel 材料统计表:
219
北京鸿业同行科技有限公司
将当前的材料统计信息保存到文件。 读取材料统计文件中的材料统计信息。 2.10.17 标注
对管线进行标注 2.10.18 引出标注
管线分类 添加常用管线:在“全部”管线中选择某一类管线,单击右键,弹出设为常用菜单,如下 图:
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北京鸿业同行科技有限公司
删除常用管线:在“常用”管线中选择某一类管线,单击右键,弹出相应的删除菜单,如 下图:
将选中的某类管线加到右侧的“绘制管线列表”中。 删除“绘制管线列表”中选中的管线类别。 将左侧“管线分类”中“当前”显示的所有管线类别加到右侧的“绘制管线列表”中。 删除所有“绘制管线列表”中的管线类别。 绘制“绘制管线列表”中“选中”的管线类别,如下图所示,将绘制“动力-空 排-管道”和“动力-氨气-管道” :
2.10.10
上下翻
点取下拉菜单 动力>上下翻 菜单项,进行上下翻的布置。 命令行:选择管道中心线::选择要布置上下翻的那一端即可完成布置 图示如下: 布置前:

风管的水力计算

风管的水力计算

1、对各管段进行编号,标注管段长度和风量2、选到管段1-2-3-4-5-6 为最不利环路,逐步计算摩擦阻力和局部阻力管段1-2 :摩擦阻力部分:L=2300,单位长度摩擦阻力Rm=0.88Pa △ Pm1-2=0.88*2.3=2Pa 局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有双层百叶送风口、渐扩口、弯头、多页调节阀、裤衩三通双层百叶送风口:查得Z =3,渐扩口:查得Z =0.6弯头:Z =0.39多页调节阀:Z =0.5裤衩三通:Z =0.4 , V=3.47m/s汇总的1-2 段的局部阻力为=(3+0.6+0.39+0.5+0.4 )*1.2*3.47*3.47/2=35.3Pa 所以1-2 段的总阻力为:35.3+2=37.3Pa管段2-3:摩擦阻力部分:L=2250,单位长度摩擦阻力Rm=1.0Pa △ Pm1-2=1.0*2.25=2.25Pa 局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有多页调节阀、裤衩三通多页调节阀:Z =0.5裤衩三通:Z =0.4 , V=4.34m/s汇总的2-3 段的局部阻力为=(0.5+0.4 )*1.2*4.34*4.34/2=10.2Pa所以2-3 段的总阻力为: 2.25+10.2=12.5Pa管段3-4:摩擦阻力部分:L=8400 单位长度摩擦阻力Rm=1.33Pa △Pm1-2=1.33*8.4=11.2Pa局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有四通:Z =1 , V=5.56m/s局部阻力=1*1.2*5.56*5.56/2=18.5Pa所以管段3-4 的总阻力为:11.2+18.5=29.7Pa管段4-5 :摩擦阻力部分:L=1100,单位长度摩擦阻力Rm=0.93Pa △ Pm1-2=0.93*1.1=1.023Pa局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有70C防火阀、静压箱70C多页调节阀:Z =0.5 , V=5.56m/s静压箱的阻力约30Pa局部阻力=0.5*1.2*5.56*5.56/2+30=39.25Pa所以管段4-5 的总阻力为: 1.023+9.25+30=40.25Pa管段5-6 :单层百叶风口:Z =3, V=3.17m/s静压箱的阻力约30Pa局部阻力=3*1.2*3.17*3.17/2+30=48Pa所以管段5-6 的总阻力为:48Pa机外余压=机外静压+机外动压=沿程阻力+局部阻力+风管系统最远送风口的动压=37.3+12.5+29.7+40.25+48+1.2*3.47*3.47/2=175Pa机外静压=机外余压- 设备出口处的动压=175-1.2*5.56*5.56/2=156.5Pa风管不平衡率的计算:风管4-7-8 的总阻力为:管段8-7:摩擦阻力部分:L=2300,单位长度摩擦阻力Rm=0.89Pa △ Pm1-2=0.89*2.3=2Pa局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有双层百叶送风口、渐扩口、弯头、多页调节阀、裤衩三通双层百叶送风口:查得Z =3,渐扩口:查的Z =0.6弯头:Z =0.39多页调节阀:Z =0.5裤衩三通:Z =0.4,V=3.47m/s汇总的8-7 段的局部阻力为=(3+0.6+0.39+0.5+0.4 )*1.2*3.47*3.47/2=35.3Pa 所以8-7 段的总阻力为:35.3+2=37.3Pa管段7-4:摩擦阻力部分:L=2250,单位长度摩擦阻力Rm=1.01Pa △ Pm1-2=1.01*2.25=2.25Pa 局部阻力部分:该段的局部阻力的部件有多页调节阀、裤衩三通多页调节阀:Z =0.5四通:Z =1.3 , V=4.34m/s汇总的2-3 段的局部阻力为=(0.5+1.3 )*1.2*4.34*4.34/2=20.34Pa所以7-4 段的总阻力为: 2.25+20.34=22.6Pa所以:管段8-7-4 的总阻力为37.3+22.6=59.9Pa风管4-3-2-1 的总阻力为:37.3+12.5+29.7=79.5Pa不平衡率的核算:不平衡率=79.5-59.9/79.5=24.6% > 15%但因系统中增加了手动调节阀,所以可以通过调节阀门开启度来调节系统阻力,进而使系统达到平衡。

鸿业雨水水力计算步骤7-11

鸿业雨水水力计算步骤7-11

1、图形处理1)删除一些不需要的图形。

2)新建一个tempt(暂时)图层,在这个图层上布置雨水管线,注意只要线断开,就会在断开处生成检查井。

特别注意:如果是一条管线,保证连接检查井的各条线之间只有一个交点,否则会生成多个检查井,导致最后计算错误。

2、关闭其他图层,只剩管线tempt图层,点击,雨水——平面管线——定雨水管,定义新的文件。

选择要定义的管线,生成鸿业能够识别的管线和检查井。

3、点击,雨水——节点编号——自动节点编号。

4、点击,工具——编辑查询,选择检查井,手动输入各检查井的设计标高。

(说明:如果采用自然地形,可以使用平面处理功能生成标高文件,再点击,雨水——定井地面标高)5、点击,雨水——雨水计算——定义排出口。

6、点击,雨水——雨水计算——定义排水界限。

(作用:选择需要定义的雨水块,把它转成鸿业能够识别的雨水块)7、点击,雨水——雨水计算——自动布参数块。

(自动生成雨水块面积,可以编辑雨水定额,集中流量,人口密度)8、点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

选择所有图形,回车。

连接之后,有些连接是不合理的,点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

点选检查井和雨水块,点确定。

9、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

径流系数、重现期、折减系数根据总规选定,集水时间根据地面坡度选择,高差8-9m甚至更大的地方采用5min,平坦的地区采用10min,高差在中间值时采用插值法。

点击图面提取,全选整个图形后,初算。

10、计算完后,将计算结果赋回图面。

11、点击,雨断面——选择断面。

选择所出断面起点井,再选择所出断面终点井。

点击插入位置。

12、点击,雨断面——雨水坡度编辑。

拖动管段坡度,以满住管线埋深要求。

13、点击,雨断面——断面返回平面,选择断面中需要返回的管线,确定。

注:一次只能返回一段管线,开始可以不进行管道标注更新,等全部都调好坡度后再一次性更新。

14、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

鸿业软件使用说明书

鸿业软件使用说明书

第一章设置一、设建筑信息在建立工程名的同时,软件也在对该工程设了一个缺省的建筑信息。

建筑参数影响到材料设备的统计、系统图的生成。

如果不涉及上述两部分,则可忽略该项设置。

也就是说,实际上只有做传统的采暖系统时,设建筑信息才是必须的。

在下拉式菜单中点取设置>设建筑信息菜单项时,显示如下对话框在这个建筑参数设置对话框中有楼层设置和关键层设置两个项目的设置。

下面进行讲述:1 楼层参数设置层数限制:本软件包能计算的地上层数最大为99层,地下层数最大为10层。

设置层数:分别在地上层数和地下层数编辑框中输入该工程的楼层数,输入完后敲回车确认,系统此时只认键盘回车为确认。

层高: 各层的层高显示在层高下面的列表框中,即第n层层高为此处显示层号的层高,单位为米。

设置层高:在第几层弹出式列表框中选中或输入层号,在层高编辑框中输入相应层的层高即可。

2 关键层设置关键层: 关键层有些设计单位称为标准层、相同层,是ACS软件的一种约定叫法,设定工程需出图的代表层。

工程设计时,平面布置完全相同的楼层,只需绘制一张图纸,图纸下方标注"n~m层平面图"字样,"n"当做起始层,"m"当做终止层,ACS软件则认定"n"层为关键层。

程序在数据处理时,自动记录此项信息,n到m层的系统图、材料表得以在整个工程中自动绘制统计。

关键层设置类型:设置类型包括水系统、风系统、暖系统三种系统类型,可单独设置也可全部设置。

关键层设置:首先选择欲设置的系统类型,然后在关键层编辑框中输入关键层数字(起始的相同层),再在相同层编辑框中输入相同的层数字。

输入方式为: 1、数字间加空格。

如:2 3 4 5 6。

2、数字间加逗号","。

如:2,3,4,5,6。

3、用连字符“~”。

如:2~6。

敲回车确认。

连续设置直到完成为止。

二、设置系统缺省参数该命令设置软件的一些基本参数,包括系统、空调、采暖三个属性页。

鸿业MEP-ACS11.0 软件功能介绍

鸿业MEP-ACS11.0 软件功能介绍

• 提取平面图,自动生系统图 • 可标注真实标高、管径信息 • 自动处理管线遮挡
• 多种标注方式,操作更加便捷、灵活,管道修改后,标注自动更新、联动
直接提取平面图建模、计算后赋回修改原图管径、并标注
加号引出管道夹点,尺寸夹点,移动夹点,实体上右键菜单,双击实体弹出编辑窗口
直接双击、或编辑(CX)命令,支持单双线切换、批量时智能判断,修改更便捷
2. 与传统老版ACS产品关系: 基于传统ACS产品精华和专业积累,汲取同行软件优点。在保证专业 性同时,大大提高智能化,操作更加便捷,容易上手。降低二次学习 成本。
1. 专业性: 基于ACS产品积累,图符画法符合规范图集,满足施工图标准。计算 过程严格依据规范手册。
2. 智能化: 管道或附件移动或尺寸变化时,与之相连的实体会自动移动、适应性 尺寸变化,保持连接位置、尺寸的完好、标注数值的正确;所有管道 ,包括风管、水管之间都能自动处理遮挡关系。
3. 人性化: 菜单内容、布局都可自定义。菜单右键可直达相应命令帮助文档,还 有软件演示视频可直接在线播放观看。 各系统图层样式可以灵活配置,管道系统类型可任意扩充。且自动保 存当前DWG文件中,保证一份图纸在不同机器上绘制样式的统一。
4. 操作便捷,容易上手: 软件大部分操作都采用无模式窗口加命令行提示的交互方式,界面统 一、参数易懂,并辅以命令行定位、选项等提示,支持快捷键;绘制 、标注等功能操作过程流畅,采用二、三维同步绘制、所见所得方式 ,以简洁步骤建立丰富数据模型。 模型修改,除了用菜单命令,还可以直接双击要修改的实体、或在实 体上点鼠标右键、及通过实体夹点操作都可以很直观、便捷地修改。
7. 增加dwg识别检查,对图面非精准连接智能处理、给出提示。 8. CAD建模,手工量取房间支持外窗外门、内窗内门信息提取。 9. 优化计算书报表,输出表头可以进行配置,并添加英文报表配置。 10. 其他20几条改进。

鸿业雨水水力计算步骤7-11

鸿业雨水水力计算步骤7-11

1、图形处理1)删除一些不需要的图形。

2)新建一个tempt(暂时)图层,在这个图层上布置雨水管线,注意只要线断开,就会在断开处生成检查井。

特别注意:如果是一条管线,保证连接检查井的各条线之间只有一个交点,否则会生成多个检查井,导致最后计算错误。

2、关闭其他图层,只剩管线tempt图层,点击,雨水——平面管线——定雨水管,定义新的文件。

选择要定义的管线,生成鸿业能够识别的管线和检查井。

3、点击,雨水——节点编号——自动节点编号。

4、点击,工具——编辑查询,选择检查井,手动输入各检查井的设计标高。

(说明:如果采用自然地形,可以使用平面处理功能生成标高文件,再点击,雨水——定井地面标高)5、点击,雨水——雨水计算——定义排出口。

6、点击,雨水——雨水计算——定义排水界限。

(作用:选择需要定义的雨水块,把它转成鸿业能够识别的雨水块)7、点击,雨水——雨水计算——自动布参数块。

(自动生成雨水块面积,可以编辑雨水定额,集中流量,人口密度)8、点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

选择所有图形,回车。

连接之后,有些连接是不合理的,点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

点选检查井和雨水块,点确定。

9、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

径流系数、重现期、折减系数根据总规选定,集水时间根据地面坡度选择,高差8-9m甚至更大的地方采用5min,平坦的地区采用10min,高差在中间值时采用插值法。

点击图面提取,全选整个图形后,初算。

10、计算完后,将计算结果赋回图面。

11、点击,雨断面——选择断面。

选择所出断面起点井,再选择所出断面终点井。

点击插入位置。

12、点击,雨断面——雨水坡度编辑。

拖动管段坡度,以满住管线埋深要求。

13、点击,雨断面——断面返回平面,选择断面中需要返回的管线,确定。

注:一次只能返回一段管线,开始可以不进行管道标注更新,等全部都调好坡度后再一次性更新。

14、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

鸿业暖通-风管水力计算使用说明.doc

鸿业暖通-风管水力计算使用说明.doc

目录目录目录 (1)第 1 章风管水力计算使用说明 (2)1.1 功能简介 (2)1.2 使用说明 (3)1.3 注意 (8)第 2 章分段静压复得法 (9)2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9)2.2 分段静压复得法的特点 (10)2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11)2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)鸿业暖通空调软件第1 章风管水力计算使用说明1.1功能简介命令名称:FGJS功能:风管水力计算命令交互:单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示:图1-1 风管水力计算对话框如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路的管径的高度为设置值。

第 1 章风管水力计算使用说明如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。

控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。

当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取单线风管。

当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。

计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。

计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。

1.2使用说明1.从图面上提取数据单击按钮ESC返回/ 请选择要计算的单线风管或双线风管中线的远端: 选取合适的单线风管或者双线风管中线以后,程序返回到主界面。

2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过)单击按钮从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

鸿业暖通空调软件3.选择要计算的方法,设置好相应的参数静压复得法:是最不利环路最末端的分支管(不是从最后一根支管)的风速。

假定末端支管风速。

系统计算过程中,为了达到系统最优的平衡性能,需要迭代计算的次数。

鸿业暖通-风管水力计算使用说明

鸿业暖通-风管水力计算使用说明

目录目录目录 (1)第 1 章风管水力计算使用说明 (2)1.1 功能简介 (2)1.2 使用说明 (3)1.3 注意 (8)第 2 章分段静压复得法 (9)2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9)2.2 分段静压复得法的特点 (10)2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11)2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)鸿业暖通空调软件第 1 章 风管水力计算使用说明1.1 功能简介命令名称: FGJS功 能: 风管水力计算命令交互: 单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示:图1-1 风管水力计算对话框如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路的管径的高度为设置值。

第 1 章风管水力计算使用说明如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。

控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。

当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取单线风管。

当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。

计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。

计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。

1.2使用说明1.从图面上提取数据单击按钮2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过)单击按钮从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

鸿业暖通空调软件3.选择要计算的方法,设置好相应的参数静压复得法:是最不利环路最末端的分支管(不是从最后一根支管)的风速。

假定末端支管风速。

系统计算过程中,为了达到系统最优的平衡性能,需要迭代计算的次数。

阻力平衡法:最不利环路的末端管段的出口风速。

4.可选管径规格图1-2 可选管径规格对话框程序进行计算时,可以根据用户的设置,在可选管径规格列表中选取合适的管径组合,当用户选择标准模式是,规格列表不允许进行修改,当选取自定义模式时,可以根据用户的需要进行规格列表扩充、修改、删除。

鸿业水力计算步骤

鸿业水力计算步骤

鸿业水力计算步骤
鸿业水力计算步骤:
1.“城乡居民无饮用水工程”2
保障)
→ 绘图比例尺(先画一个标准图框,放大N倍,形成水力计算图,比例尺为1:(N)×1000)
→文字大小:3
2.调整→ 定义供水管道(可以先确定管道直径,也可以稍后预先指定)
→管网整理(修正距离5m)
→ 供水→ 节点号→ 供水节点的自动编号
→定地面标高(定各节点的、以及管网中间高点的标高。

在地形图上读,然后cx命令输入)
→ 恒定节点流→ 恒定集中流量(最高日最高时,水源点为负)
→定管供水类型(双侧不供水w,场镇中心双侧供水,局部单侧供水)
→ 根据管道长度分配流量
→定义管径(按照文本上面的管径定义)
→ 节点水压(仅确定水源点水压,以确保水源点水压比最不利点高24m+∑h,假设水源点高程为600m,输入水压高程值为(600+24+∑h)m)
→平差计算(最不利点校核,hj按照文本中的描述选择,海曾威廉,13℃,给水硬聚氯乙烯管)→图面提取→计算(看看有没有不合理点,如有,调整水源点水压或适当调整地面标高)→
重新指定给图形→ 写计算书
→管段标注→最不利点校核→全部自动标注→节点标注→最不利点校核→全部自动标注→管标注图例→井标注图例
3.组织图纸。

鸿业软件使用说明书

鸿业软件使用说明书

第一章设置一、设建筑信息在建立工程名的同时,软件也在对该工程设了一个缺省的建筑信息。

建筑参数影响到材料设备的统计、系统图的生成。

如果不涉及上述两部分,则可忽略该项设置。

也就是说,实际上只有做传统的采暖系统时,设建筑信息才是必须的。

在下拉式菜单中点取设置>设建筑信息菜单项时,显示如下对话框在这个建筑参数设置对话框中有楼层设置和关键层设置两个项目的设置。

下面进行讲述:1 楼层参数设置层数限制:本软件包能计算的地上层数最大为99层,地下层数最大为10层。

设置层数:分别在地上层数和地下层数编辑框中输入该工程的楼层数,输入完后敲回车确认,系统此时只认键盘回车为确认。

层高: 各层的层高显示在层高下面的列表框中,即第n层层高为此处显示层号的层高,单位为米。

设置层高:在第几层弹出式列表框中选中或输入层号,在层高编辑框中输入相应层的层高即可。

2 关键层设置关键层: 关键层有些设计单位称为标准层、相同层,是ACS软件的一种约定叫法,设定工程需出图的代表层。

工程设计时,平面布置完全相同的楼层,只需绘制一张图纸,图纸下方标注"n~m层平面图"字样,"n"当做起始层,"m"当做终止层,ACS软件则认定"n"层为关键层。

程序在数据处理时,自动记录此项信息,n到m层的系统图、材料表得以在整个工程中自动绘制统计。

关键层设置类型:设置类型包括水系统、风系统、暖系统三种系统类型,可单独设置也可全部设置。

关键层设置:首先选择欲设置的系统类型,然后在关键层编辑框中输入关键层数字(起始的相同层),再在相同层编辑框中输入相同的层数字。

输入方式为: 1、数字间加空格。

如:2 3 4 5 6。

2、数字间加逗号","。

如:2,3,4,5,6。

3、用连字符“~”。

如:2~6。

敲回车确认。

连续设置直到完成为止。

二、设置系统缺省参数该命令设置软件的一些基本参数,包括系统、空调、采暖三个属性页。

风系统水力计算

风系统水力计算

二、计算公式 a.管段压力损失 = 沿程阻力损失 + 局部阻力损失 即:ΔP = ΔPm + ΔPj。 b.沿程阻力损失 ΔPm = Δpm×L。 c.局部阻力损失 ΔPj =0.5×ζ×ρ×V^2。 d.摩擦阻力系数采用柯列勃洛克-怀特公式计算。
三、计算结果 1、风系统1(假定流速法) a.风系统1水力计算表
风系统1(分流)
风速(m/s)
比摩阻 (Pa/m)
局阻系数
7.64
1.19
0.76
1.11
0.03
27.78
5.90
0.73
0.34
1.38
0.06
9.00
4.17
0.38
1.46
1.38
0.06
7.74
3.47
0.29
1.04
1.11
0.03
3.89
3.26
0.27
0.83
1.11
0.03
0.25
117.52 9.24
设计软件: 鸿业暖通空调设计软件10.0.20160629 计算时间: 2018-04-28 15:38
计算书
损失,再按各环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。 复得静压来克服该管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。 损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断面尺寸及阻力损失。
总阻力 (Pa) 31.68 20.61 10.24 10.35 16.58 8.91 8.80 52.98 6.50 50.29 1.50 8.91 51.57 4.08 50.10 50.10 50.10 50.10
支管阻力 (Pa)
129.49 20.61 97.81 60.45 87.57 59.02 70.98 52.98 62.18 50.29 55.68 59.02 51.57 54.19 50.10 50.10 50.10 50.10

鸿业暖通-风机盘管使用说明

鸿业暖通-风机盘管使用说明

风机盘管使用说明目录目录 (1)1主界面 (1)2功能说明 (2)2.1 图形表示 (2)2.2 负荷提取 (3)2.3 设备数据维护 (3)2.4 绘制设置 (5)2.4.1基本参数设置 (5)2.4.2风管绘制设置 (5)2.4.3散流器绘制设置 (5)3小结 (6)1主界面运行风机盘管命令,将出现程序的主界面。

2功能说明2.1图形表示单击按钮:2.2负荷提取从负荷块中提取冷负荷或者热负荷,或者输入负荷后回车,程序会根据负荷值在设备列表中算出设备台数。

2.3设备数据维护添加风机盘管设备数据。

修改风机盘管设备数据。

添加修改设备数据界面:删除风机盘管设备数据。

从旧版本设备数据库中导入风机盘管数据,如果无风机盘管数据,则此按钮不可用。

数据导入在需要导入的设备前打上钩。

单击按钮,程序会提示,选择“是”,程序则会从旧版本数据中删除导入成功的数据。

如果部分数据导入不成功,程序则会提示。

2.4绘制设置2.4.1基本参数设置设置将要布置的风机盘管的底部标高。

是否进行型号标注,如果标注,可以设置标注的型号。

如果标注,可以设置型号标注的位置,标注位置有中间和侧面两种选择。

是否进行尺寸标注。

2.4.2风管绘制设置在选择的图形表示中带有风管时,此选项才可以选择,选中表示绘制的风管为三维风管,否则为二维风管。

是否绘制送风管,如果绘制,可以设置绘制送风管的长度。

是否绘制回风管,如果绘制,可以设置绘制回风管的长度。

如果绘制回风管,可以设置是采用后回风还是下回风的方式。

2.4.3散流器绘制设置注意:如果选择绘制送风管,才能对散流器参数进行设置。

设置散流器的外形尺寸。

设置送风管上布置散流器的个数。

可以选择0、1、2。

设置散流器的位置参数,此处的d1、d2和图形表示中的d1、d2对应。

3小结1.该程序可以完成风机盘管设备布置和风机盘管数据的维护,而且设备图形采用三维表示。

2.绘制的风机盘管带有承担负荷的信息,可以用于后续的水力计算。

鸿业水管水力计算图文教程

鸿业水管水力计算图文教程

鸿业水管水力计算图文教程------刘四根儿鸿业做水管的水力计算之前,需要做完的两件事:第一,将风机盘管布置全;第二,然后将供回水管与风机盘管连接完整;1.风机盘管的布置;鸿业9.0本身数据库里面的风机盘管厂家和型号都比较全了,不过有些数据可能比较陈旧,而且有一些市场份额小的厂家,这里面也是没有的,所以我们需要做的第一步是将相关厂家的风机盘管数据[别告诉我你手上没有你准备使用的风机盘管的样本]录入鸿业,方法如下:如果厂家里面有你需要的,只是数据陈旧,可以直接修改数据就可以了。

如果没有你需要的厂家,那么需要你自己添加以上四张图的用红色划过线的以及红线圈过的,都请务必填写正确,需要注意的又这么几点:<1>.风机盘管一般都是三档风速控制的,所以风量和冷量都有三个档位,但是鸿业做水力计算的时候都是按照高速冷量进行计算的【至于有些设计院是按照中速冷量进行计算和风机盘管选型的,抱歉,我也不清楚原因,但是一般的机电公司和工程公司为了保证工程的性价比,应该都是按照高速冷量进行风机盘管选型的!】,所以高速风量和高速冷量这两个务必填写正确;<2>.风机盘管无论大小,其冷冻水供[进]回水管径都是DN20的,冷凝水的管径就不是很清楚了,我至今仍然搞不清外螺纹3/4和内螺纹3/4分别代表的公称直径[DN]为多少,我一般也是都视风机盘管的冷凝水管管径为DN20;<3>.出风静压根据准备用的机型的静压填写,水压降和水流量两项一定要填写清楚,因为这两项直接关系着后面做水力计算中管径的选择和最后水泵扬程的选择。

附:冷量和流量的关系:水流量[m³/h]=冷量(热量) [KW] /水温差[℃] / 1.16(/代表除以,空调水系统的供回水一般是7℃/12℃,温差为5℃,针对于水,1m³的重量为1吨)2.风机盘管布置和空调水路管线连接做水力计算之前,我们首先需要将风机盘管布置完整,管线[冷冻水供回水、冷凝水]全部连接:管线连接的一点注意事项:水系统管线的布置有两种方式,一种一根一根地布置,另外一种是组合布管,两种布管方式都有一个管道分区,请注意一定让你布置的所有管线都是在一种管线分区里面,比如低区就全部低区,中区就全部中区,别既有低区又有中区还有高区,因为如果有交叉,在后面的水力计算中,计算程序将无法识别所有的管线!布置完成以后正式进入水力计算阶段:控制数据就相当于你做水力计算的相关依据:A.对于冷冻水供回水的水力计算一般有流速控制法和比摩阻控制法两种,流速控制是最常用的,以上图片中的流速是鸿业默认的控制数据,个人可根据其他设计手册或者书籍修改其中的数据,鸿业的这个控制数据得出的结果还是中规中矩的。

鸿业雨水水力计算步骤7-11

鸿业雨水水力计算步骤7-11

1、图形处理1)删除一些不需要的图形。

2)新建一个tempt(暂时)图层,在这个图层上布置雨水管线,注意只要线断开,就会在断开处生成检查井。

特别注意:如果是一条管线,保证连接检查井的各条线之间只有一个交点,否则会生成多个检查井,导致最后计算错误。

2、关闭其他图层,只剩管线tempt图层,点击,雨水——平面管线——定雨水管,定义新的文件。

选择要定义的管线,生成鸿业能够识别的管线和检查井。

3、点击,雨水——节点编号——自动节点编号。

4、点击,工具——编辑查询,选择检查井,手动输入各检查井的设计标高。

(说明:如果采用自然地形,可以使用平面处理功能生成标高文件,再点击,雨水——定井地面标高)5、点击,雨水——雨水计算——定义排出口。

6、点击,雨水——雨水计算——定义排水界限。

(作用:选择需要定义的雨水块,把它转成鸿业能够识别的雨水块)7、点击,雨水——雨水计算——自动布参数块。

(自动生成雨水块面积,可以编辑雨水定额,集中流量,人口密度)8、点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

选择所有图形,回车。

连接之后,有些连接是不合理的,点击,雨水——雨水计算——连接参数块。

点选检查井和雨水块,点确定。

9、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

径流系数、重现期、折减系数根据总规选定,集水时间根据地面坡度选择,高差8-9m甚至更大的地方采用5min,平坦的地区采用10min,高差在中间值时采用插值法。

点击图面提取,全选整个图形后,初算。

10、计算完后,将计算结果赋回图面。

11、点击,雨断面——选择断面。

选择所出断面起点井,再选择所出断面终点井。

点击插入位置。

12、点击,雨断面——雨水坡度编辑。

拖动管段坡度,以满住管线埋深要求。

13、点击,雨断面——断面返回平面,选择断面中需要返回的管线,确定。

注:一次只能返回一段管线,开始可以不进行管道标注更新,等全部都调好坡度后再一次性更新。

14、点击,雨水——雨水计算——雨水计算(面积)。

鸿业软件使用说明书

鸿业软件使用说明书

第一章设置一、设建筑信息在建立工程名的同时,软件也在对该工程设了一个缺省的建筑信息。

建筑参数影响到材料设备的统计、系统图的生成。

如果不涉及上述两部分,则可忽略该项设置。

也就是说,实际上只有做传统的采暖系统时,设建筑信息才是必须的。

在下拉式菜单中点取设置>设建筑信息菜单项时,显示如下对话框在这个建筑参数设置对话框中有楼层设置和关键层设置两个项目的设置。

下面进行讲述:1 楼层参数设置层数限制:本软件包能计算的地上层数最大为99层,地下层数最大为10层。

设置层数:分别在地上层数和地下层数编辑框中输入该工程的楼层数,输入完后敲回车确认,系统此时只认键盘回车为确认。

层高: 各层的层高显示在层高下面的列表框中,即第n层层高为此处显示层号的层高,单位为米。

设置层高:在第几层弹出式列表框中选中或输入层号,在层高编辑框中输入相应层的层高即可。

2 关键层设置关键层: 关键层有些设计单位称为标准层、相同层,是ACS软件的一种约定叫法,设定工程需出图的代表层。

工程设计时,平面布置完全相同的楼层,只需绘制一张图纸,图纸下方标注"n~m层平面图"字样,"n"当做起始层,"m"当做终止层,ACS软件则认定"n"层为关键层。

程序在数据处理时,自动记录此项信息,n到m层的系统图、材料表得以在整个工程中自动绘制统计。

关键层设置类型:设置类型包括水系统、风系统、暖系统三种系统类型,可单独设置也可全部设置。

关键层设置:首先选择欲设置的系统类型,然后在关键层编辑框中输入关键层数字(起始的相同层),再在相同层编辑框中输入相同的层数字。

输入方式为: 1、数字间加空格。

如:2 3 4 5 6。

2、数字间加逗号","。

如:2,3,4,5,6。

3、用连字符“~”。

如:2~6。

敲回车确认。

连续设置直到完成为止。

二、设置系统缺省参数该命令设置软件的一些基本参数,包括系统、空调、采暖三个属性页。

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目录目录 (1)第1 章风管水力计算使用说明 (2)1.1 功能简介 (2)1.2 使用说明 (3)1.3 注意 (8)第2 章分段静压复得法 (9)2.1 传统分段静压复得法的缺陷 (9)2.2 分段静压复得法的特点 (10)2.3 分段静压复得法程序计算步骤 (11)2.4 分段静压复得法程序计算例题 (11)第 1 章风管水力计算使用说明1.1功能简介命令名称:FGJS功能:风管水力计算命令交互:单击【单线风管】【水力计算】,弹出【风管水力计算】对话框,如图1-1所示:图1-1 风管水力计算对话框如果主管固定高度值大于0,程序会调整风系统中最长环路的管径的高度为设置值。

如果支管固定高度值大于0,程序会调整风系统中除开最长环路管段外的所有管段的管径的高度为设置值。

控制最不利环路的压力损失的最大值,如果程序算出的最不利环路的阻力损失大于端口余压,程序会提醒用户。

当用户需要从图面上提取数据时,点取搜索分支按钮,根据程序提示选取单线风管。

当成功搜索出图面管道系统后,最长环路按钮可用,单击可以得到最长的管段组。

计算方法程序提供的三种计算方法,静压复得法、阻力平衡法、假定流速法,可以改变当前的选项卡,就会改变下一步计算所用的方法,而且在标题栏上会有相应的提示。

计算结果显示包含搜索分支里面选取的管段的一条回路的各个管段数据。

1.2使用说明1.从图面上提取数据单击按钮2.从文件中提取数据(如果是从图面上提取数据则这步可以跳过)单击按钮从打开文件对话框从选取要计算的文件,确定即可。

3.选择要计算的方法,设置好相应的参数静压复得法:是最不利环路最末端的分支管(不是从最后一根支管)的风速。

假定末端支管风速。

系统计算过程中,为了达到系统最优的平衡性能,需要迭代计算的次数。

阻力平衡法:最不利环路的末端管段的出口风速。

4.可选管径规格图1-2 可选管径规格对话框程序进行计算时,可以根据用户的设置,在可选管径规格列表中选取合适的管径组合,当用户选择标准模式是,规格列表不允许进行修改,当选取自定义模式时,可以根据用户的需要进行规格列表扩充、修改、删除。

5.如果需要更为详细的设置,可以单击设置按钮,将会出现如下对话框图1-3 参数设置对话框下面说明几个关键的参数:在用阻力平衡法进行初算后如果发现比摩阻偏小,可以适当的增大风管的最大风速,再进行初算,直到满意为止。

将计算后的局阻和沿程阻力乘以相对应的这两个系数,可以作为一个安全系数来用。

6.基本参数设置完后,可以输入每段管段的局阻了,双击计算结果列表框,会出现如下对话框图1-4 风管数据对话框在这里可以改变当前选择的管段(标题栏可以看见用户选择的管段)的一些参数,可以改变管段的长度,风管的尺寸(直径或者高宽)的设置,对于初算是无效的,当进行复算时可以根据初算的结果进行调整。

在进行初算之前,添加该段管段的风阀管件的局阻系数,在该列表框中可以单击鼠标右键,会有菜单选项,用户可以根据实际情况进行相应的操作。

7.初算进行完后,如果用户对于算出来的管径(或者高宽)不满意,可以手动输入值,然后进行复算,复算是程序只是根据每段管段的所设定的值,进行校核计算(相对于初算,初算是设计计算),并不进行管段尺寸的选择计算。

8.如果您对计算的结果满意以后,就可以出EXCEL计算书了,单击EXCEL按钮,程序会自动启动EXCEL(保证机器上要装有EXCEL),用户需要自行进行计算书的保存工作。

9.计算完后,如果您想将计算结果标注在图面上,可以单击标注按钮,如果没有保存当前工作,程序会给予提醒,程序退出后,会自动调用标注命令进行标注。

10.您还可以从帮助中得到一些有用并且关键的提示(每一种方法对应一个帮助):图1-5 帮助对话框11.在进行的过程中单击保存按钮可以随时保存。

1.3注意利用该程序可以较好的进行风管的设计型计算和校核型计算,对于风管管段尺寸的选择也比较合理,即使个别偏差较大的管段,用户也可以进行手动的校正,解决的在风管水力计算过程中计算烦琐,计算量大的问题。

第 2 章 分段静压复得法2.1 传统分段静压复得法的缺陷所谓静压复得法,如图2-1所示,其目的是:通过改变下游处风管的截面积,使风管三通处的静压相等。

根据伯努利方程,可以得到式(1)这样的表示式图2-1 静压复得计算法原理示意图21,222122-∆=-t P v v ρρ (1)静压复得计算法实际上就是如何利用式(1) 确定风道的速度,从而确定风道尺寸,原理简单明了,通俗易懂。

但是,静压复得法有几个特点一直未能引起国外技术界的关注,因此直接影响到这种计算方法使用的效果。

问题一是:由式(1)可以看出两个不同的风管的断面之间的空气阻力愈大,两个不同的风管的断面的风速变化也愈大。

如图2所示,如果风道计算从风口后面的风道断面开始(风口和风阀的阻力不能含在管段①阻力中),由于管段①和管段③均存在三通的旁通阻力,因此管段①和②,管段③和④之间的风速就存在明显差别。

假设每个风口的风量均为1000m3/h ,风道长度均为5m ,计算结果表明,各段风速分别为:1、2.64、3.03、7.75m/s 。

因此为了控制主风道初始段的风速在规规定的围(噪声限制),最不利环路末端的风速将很低。

这个现象也就解释了为什么一直有人认为静压复得法只适合高速风道的缘故。

图2-2静压复得法问题之一问题二是:采用静压复得计算法设计的风道,当动压差小于全压损失时,断面逐渐增加的风道从某一管段开始会出现反常的断面缩小的现象问题三是:由于利用式(1) 进行计算时是先假设速度v2,然后再求速度v1,但计算1 - 1 和2 - 2断面之间的全压损失时,需要使用被求的速度值v1,因此必须同时假设一个v1,通过反复试算,直到式(1)成立,因此在计算相当麻烦。

静压复得法用于手算是不合理的。

如果为了简化计算过程,人为引进静压复得系数就更加不合理了。

2.2分段静压复得法的特点➢最不利环路起始计算管段的设定:最不利环路不是从最末端的分支管开始,而是从最不利环路最后一根支管开始,到风机出口为止,即把最末端的分支管从静压复得算法中去除,明显缩小了风道的尺寸。

➢局部阻力的计算:分段静压复得计算过程中对弯头、三通、四通的局部阻力计算,采用了新的拟合公式,计算结果更加准确,但是由于计算过程中需要不断迭代计算,所有采用程序计算能减少不少工作量。

➢风系统平衡性能:采用改进的静压复得计算法可以获得极佳的风道平衡率,通过反复计算可以使得在一个管路布置良好的风系统中,所有的风道支管的不平衡率趋于零。

2.3分段静压复得法程序计算步骤●绘制风管单线或双线平面图;●从平面图上提取枝状风系统风道数据,并建立与之对应的枝状数据结构;●对于不同的风系统,计算开始之前程序无法准确的判断出最不利环路,最初假设最长环路为最不利环路进行计算;●对于最不利环路的计算,是从最末端的分支管开始计算(不是从最后一根支管开始),根据假定的干管末端风速,利用静压复得原理(上游管段与下游管段的动压损失=上游管段和下游管段的全压损失),逐步计算出最不利环路的其他管道管径;●确定最不利环路管径后,循环对所有最不利环路上的分支管路进行计算;●分支管路的计算,根据最不利环路的计算结果,可以确定分支管路的资用压力,根据资用压力,逐步调整分支管路的各段管径,使得分支管路的阻力损失最接近资用压力,这样就使得分支环路的不平衡率达到最优状态;●如果分支管路上还有分支管路,可以按照上述步骤递归计算确定;●对所有分支管路计算完成以后,整个系统的管路就初步确定了,因为之前是假设的最长环路为最不利环路进行计算的,管路初步确定以后,系统真正的最不利环路也就可以确定了,所以为了使整个系统达到更好的平衡性能,根据设置的系统平衡迭代次数重复对整个系统重新确定管径;●程序确定管径以后,系统的不平衡率已经进行过优化,用户还可以进行人工干预,可以手工改变某些管段管径,进行复算,可以手工干预系统的平衡性能;●系统计算完成后,可以生成水力计算Excel计算书,后续还可以自动进行风管单线变双线和材料统计的操作。

2.4分段静压复得法程序计算例题风口风量均为500m^3/h,总风量为15000m^3/h。

图2-3风管单线平面图进行图面数据提取操作,提取后的结果入下图:图2-4从图面提取的风管数据设定计算参数:图2-5静压复得法参数设置1.先假设干管末端出口风速为5m/s,出口风速为3m/s,系统平衡计算迭代次数为1。

经过计算后,系统最不利环路为:0 1 2 3 4 37 42环路的阻力损失:167.36Pa系统最不平衡环路为:0 1 2 19 20 21 22环路的阻力损失:146.43Pa 不平衡率为:(167.36-146.43)/167.36=0.13图2-6静压复得法计算结果2.我们再增加系统平衡迭代次数参数为5次,其他假设条件不变:经过计算后,系统最不利环路为:0 1 10 11 17环路的阻力损失:126.41Pa系统最不平衡环路为:0 1 2 19 20 21 22环路的阻力损失:117.75Pa 不平衡率为:(126.41-117.75)/ 126.41=0.07 这样系统就达到较好的平衡性能。

图2-7静压复得法计算结果3.为了使风系统管道更加美观,可以假定主管和支管的固定高度,假定主管固定高度为320,支管固定高度为250,在这种假设情况下,系统不平衡性能要做出一些牺牲。

图2-8静压复得法计算结果经过计算后,系统最不利环路为:0 1 2 3 4 37 42环路的阻力损失:173.68Pa系统最不平衡环路为:0 1 2 19 20 21 22环路的阻力损失:151.39Pa 不平衡率为:(173.68-151.39)/ 173.68=0.134.与假定流速法的比较图2-9假定流速法参数设置假定流速发法设定参数如上。

经过计算后,系统最不利环路:0 1 2 3 4 5 6 47环路的阻力损失:128.76Pa系统最不平衡环路为:0 1 10 15环路的阻力损失:93.11Pa不平衡率为:(128.76-93.11)/ 128.76=0.28图2-10假定流速法计算结果所以与分段静压复得法计算出的最佳不平衡率0.07还是有不少差距。

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