管线流量流速计算

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压力、流速、流量与管径的一般关系

压力、流速、流量与管径的一般关系

一般工程上计算时,水管路,压力常见为,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=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。

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。

管径流速流量计算公式

管径流速流量计算公式

管径流速流量计算公式1.管径流速流量计算公式的推导A1*V1=A2*V2其中,A1和A2分别表示管道截面的面积,V1和V2表示流速。

通过进一步的推导和假设,我们可以将上述方程进一步化简为最常用的流量计算公式:Q=A*V其中,Q表示单位时间内通过截面的流量,A表示截面的面积,V表示流速。

2.管径流速流量计算公式的应用2.1水流计算在水力工程领域中,需要经常计算水流的流量。

例如,在河流或沟渠中,可以通过测量流速和截面面积来计算流量,进而了解水流的情况。

这对于水文学、水资源规划和防洪工程等方面非常重要。

在水力系统中的管道或管线中,流速和流量也是需要被测量和计算的重要参数。

通过管径流速流量计算公式,可以精确地计算出单位时间内通过管道的流量,用于管道设计和运行。

2.2液体和气体的流量计算在石油工程中,管径流速流量计算公式也被广泛应用于油井、气井和管道系统中,用于计算产量和流动特性,以便进行油气勘探和开采。

2.3其他应用除了上述领域外,管径流速流量计算公式还被应用于实验室流体力学、流体传感器设计和生物医学工程等领域。

在这些领域中,通过测量流速和截面积,可以估算出流体的流量,以便更好地理解和控制流体的行为。

3.结论管径流速流量计算公式是流体力学领域中的基础知识之一,它描述了流速、管径和流量之间的关系。

通过连续性方程的推导,我们可以得到简单且实用的流量计算公式。

这个公式在水力工程、化工工程、石油工程和其他领域中应用广泛,用于计算流体的流量和流动特性。

理解和掌握这个公式对于工程师和科研人员来说是非常重要的。

流量计算公式计算公式是

流量计算公式计算公式是

流量计算公式计算公式是
流量=管材横截面积×流速
管材横截面积=3.14×(管材内径/2)2
式中:流量单位为m³/h,流速单位为m/s,管材内径单位为mm。

基本含义:
流速是指气体或液体流质点在单位时间内所通过的距离,渠道和河道里的水流各点的流速不相同,靠近河(渠)底、河边处的流速较小,河中心近水面处的流速最大,为了计算简便,通常用横断面平均流速来表示该断面水流的速度。

流速的正常单位为m/s、m/h。

质点流速是描述液体质点在某瞬时的运动方向和运动快慢的矢量。

其方向与质点轨迹的切线方向一致。

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:3——/s)断面水流量(m Q1/2/s)糙率系数(C ——Chezym)2m A ——断面面积(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:3——/s)沿程水头损失(mm h f——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) f ——管道长度(m l )——管道内径(mm)d——管道流速(m/s)v)2——m/s重力加速度(g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。

数值做水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算1。

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表沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数特阻力符号意义水力公式、摩阻系数适用条件征区光水力雷诺数>10滑区管道沿程水头:h 损失)(1过流紊v:平均流速10<渡区:管道内径d<500水的运动粘滞γ:2()系数λ:沿程摩阻系数:管道当量粗Δ糙度:管道流量q粗流紊威廉系海曾-Ch:>500 数糙区C:谢才系数R:水力半径n:粗糙系数:水力坡降i管道计算长度l: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,其中摩阻系可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因数λ的综合计算公式。

管道流流速计算公式

管道流流速计算公式

管道流流速计算公式管道流流速是指单位时间内流经管道横截面的流体体积与管道横截面积的比值,通常用单位时间内流经管道横截面的体积来表示,单位为立方米每秒(m³/s)。

管道流速的计算对于工程设计和流体力学研究具有重要意义,能够帮助工程师和研究人员更好地了解管道内流体的运动规律,从而指导工程实践和科学研究。

在实际工程中,我们常常需要根据管道的参数和流体的性质来计算管道流速,这就需要用到管道流流速计算公式。

管道流速的计算公式可以根据流体力学的基本原理和管道流动的特点来推导得到。

在流体力学中,管道内的流动可以通过流体动力学方程进行描述,其中最基本的方程就是连续性方程和动量方程。

根据连续性方程,我们可以得到管道流速的计算公式如下:Q = A V。

其中,Q表示单位时间内流经管道横截面的流体体积,单位为m³/s;A表示管道横截面的面积,单位为平方米;V表示管道流速,单位为米/秒。

从这个公式可以看出,管道流速与管道横截面的面积和单位时间内流经管道横截面的流体体积成正比,这也符合我们的日常经验,即管道流速越大,单位时间内流经管道横截面的流体体积也越大。

在实际工程中,我们常常需要根据管道的参数和流体的性质来计算管道流速,这就需要用到上述的管道流速计算公式。

首先,我们需要确定管道的横截面积A,通常可以通过测量管道的直径来计算得到。

对于圆形管道,其横截面积可以通过以下公式计算得到:A = π r²。

其中,A表示管道横截面的面积,单位为平方米;π是一个常数,约为3.14159;r表示管道的半径,单位为米。

通过这个公式,我们可以很容易地计算出管道的横截面积。

其次,我们需要确定单位时间内流经管道横截面的流体体积Q,通常可以通过流量计来测量得到。

流量计是一种用来测量流体流动速度和流量的仪器,通常可以根据流量计的读数来得到单位时间内流经管道横截面的流体体积。

最后,根据上述管道流速计算公式,我们可以通过已知的管道横截面积和单位时间内流经管道横截面的流体体积来计算得到管道流速。

管线流量流速计算

管线流量流速计算

管道水流量计算公式点击次数:1748 发布时间:2010-12-1已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。

压力为城市供水的压力。

计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s)计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时:DN=SQRT(4000q/u/3.14)流量q,流速u,管径DN。

开平方SQRT。

其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。

另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。

备注:1.DN为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。

这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。

因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。

1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)3. DN (nominal diameter)NB (nominal bore)OD (outside diameter)4. 【例】镀锌钢管DN50,sch 20镀锌钢管NB2”,sch 205. 外径与DN,NB的关系如下:------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)15-------------- 1/2--------------21.320--------------3/4 --------------26.725-------------- 1 ----------------33.432-------------- 1 1/4 -----------42.240-------------- 1 1/2 -----------48.350-------------- 2 -----------60.365-------------- 2 1/2 -----------73.080-------------- 3 -----------88.9100-------------- 4 ------------114.3125-------------- 5 ------------139.8管道水流量快速计算法简介袁长安【摘要】:正管道水流量的近似计算公式为Q=2D~2式中D为管径,以时为单位代入在推导给水管道流量简化公式中,取经济流速为1米/秒,对于大管径和小管径的管道均适合。

管道流量和流速计算公式

管道流量和流速计算公式

管道流量和流速计算公式管道流量和流速是在工程领域中经常遇到的概念,它们在管道系统设计和运行过程中起着非常重要的作用。

管道流量指的是单位时间内通过管道横截面的液体或气体的体积或质量,而流速则是指液体或气体在管道中的运动速度。

下面将分别介绍管道流量和流速的计算公式及其应用。

一、管道流量的计算公式管道流量的计算公式主要有两种:质量流量公式和体积流量公式。

质量流量公式用于计算通过管道横截面的质量流量,而体积流量公式则用于计算通过管道横截面的体积流量。

1. 质量流量公式质量流量公式的一般形式为:质量流量 = 密度× 截面积× 流速其中,密度表示流体的质量单位体积,单位为千克/立方米。

截面积表示管道横截面的面积,单位为平方米。

流速表示液体或气体在管道中的运动速度,单位为米/秒。

通过质量流量公式,可以根据已知的密度、截面积和流速来计算管道横截面的质量流量。

这在工程设计中非常重要,例如在供水系统设计中,需要根据用户的用水量和流速要求来确定管道的截面积。

2. 体积流量公式体积流量公式的一般形式为:体积流量 = 截面积× 流速体积流量公式与质量流量公式的区别在于没有乘以密度。

体积流量表示单位时间内通过管道横截面的液体或气体的体积,单位为立方米/秒。

体积流量公式常用于工程实际中,例如在石油管道输送中,需要根据管道横截面的面积和流速来计算单位时间内输送的石油体积。

二、流速的计算公式流速是指液体或气体在管道中的运动速度,也称为流体速度。

流速的计算公式主要有两种:平均流速公式和最大流速公式。

1. 平均流速公式平均流速公式的一般形式为:平均流速 = 体积流量 / 截面积平均流速表示单位时间内通过管道横截面的平均流速,单位为米/秒。

平均流速公式常用于工程设计和流体力学中,例如在给水管道系统设计中,需要根据用户的用水量和管道横截面的面积来确定平均流速,以保证水的供应稳定。

2. 最大流速公式最大流速公式的一般形式为:最大流速= 4 × 平均流速最大流速表示管道中液体或气体的最大流速,单位为米/秒。

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在流体力学中,流量、管径、压力和流速是四个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。

了解这些关系以及相应的计算公式,对于工程设计、管道系统的优化以及流体输送的效率提升都具有重要意义。

首先,我们来明确一下这几个概念。

流量,简单来说就是单位时间内通过管道横截面的流体体积,通常用 Q 表示,单位为立方米每秒(m³/s)或者升每秒(L/s)等。

管径,指的是管道的内径,用 D 表示,单位为米(m)或者毫米(mm)等。

压力,是指流体对管道壁的作用力,用 P 表示,单位为帕斯卡(Pa)。

流速,是指流体在管道中的流动速度,用 v 表示,单位为米每秒(m/s)。

接下来,我们分别探讨它们之间的关系和计算公式。

流量与流速的关系可以通过以下公式表示:Q = A × v 。

其中,A 是管道的横截面积,对于圆形管道,A =π × (D/2)²。

所以,将 A 代入流量与流速的关系式中,得到 Q =π × (D/2)² × v 。

这个公式表明,在管径一定的情况下,流速越大,流量就越大;流速越小,流量就越小。

压力与流速的关系相对复杂一些,需要考虑到流体的性质和流动状态。

在理想情况下,对于不可压缩的流体,伯努利方程可以用来描述压力与流速的关系。

伯努利方程为:P +1/2 ρ v² +ρ gh =常量。

其中,ρ 是流体的密度,g 是重力加速度,h 是高度。

在水平管道中,高度差可以忽略不计,此时方程可以简化为:P +1/2 ρ v² =常量。

从这个方程可以看出,在压力一定的情况下,流速越大,压力就越小;流速越小,压力就越大。

管径与流量、流速的关系也可以通过上述的流量计算公式得出。

当流量一定时,如果要增大流速,就需要减小管径;反之,如果要减小流速,就需要增大管径。

在实际应用中,我们常常需要根据已知的条件来计算未知的参数。

流量和管径、压力、流速之间关系计算公式

流量和管径、压力、流速之间关系计算公式
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
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考试资料.
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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。
(1)塑料管 (2)混凝土管(渠)及采用水泥砂浆内衬的金属管道
(3)输配水管道、配水管网水力平差计算
2.1 管道摩阻系数的属性及应用条件
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每个管道沿程水力计算公式都有相应的摩阻系数和确定 方法,表达形式也不一样。摩阻系数是一个未知数,应由试 验确定。但实际应用时,一般都依据不同的管材和其不同的 内壁光滑程度,参考已有的资料,由设计人员计算时选择采 用。该数值非常重要,但随意性很大,而且取值的结果直接 影响水力计算成果的精度。因此了解和熟悉摩阻系数的属性, 掌握取值的方法和技巧,也同样是做好管道沿程水力计算的 关键。
(1) (2)
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。
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粗糙系数 n 是采用巴甫洛夫参数,它适用于紊流的粗糙区,在该区可根据管材
内壁光滑程度,选择相应的 n 值,但一般情况 n 的取值范围

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This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020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,水在水管中流速在1--3米/秒,常取米/秒。

流量=管截面积X流速=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——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。

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。

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。

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:??——沿程水头损失(mm3/s)hff ???——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阻力特征区 适用条件 水力公式、摩阻系数 符号意义水力光滑区>10雷诺数h :管道沿程水头损失 v :平均流速紊流过渡区 10<<500(1)(2)紊流粗糙区>500d:管道内径γ: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。

管道流量和流速计算公式

管道流量和流速计算公式

管道流量和流速计算公式管道流量和流速是液体或气体在管道中传输的重要参数,它们在工程领域中具有广泛的应用。

通过合适的计算公式,我们可以准确地计算出管道中的流量和流速,为工程设计和流体传输提供参考依据。

一、管道流量的计算公式管道流量是指单位时间内通过管道截面的液体或气体体积。

在实际应用中,常用的计算公式有以下几种:1. 流量计算公式(针对液体)流量(Q)= 速度(v)× 截面积(A)其中,速度可以通过测量管道中的流速得到,截面积可以通过管道的内径和壁厚计算得到。

2. 流量计算公式(针对气体)流量(Q)= 速度(v)× 截面积(A)× 密度(ρ)对于气体流量的计算,除了考虑速度和截面积,还需要考虑气体的密度。

密度可以通过气体的物性参数和压力、温度等条件计算得到。

二、流速的计算公式流速是指液体或气体在管道中通过的速度,它是流体流动过程中一个重要的参数。

常用的流速计算公式有以下几种:1. 流速计算公式(针对液体)流速(v)= 流量(Q)/ 截面积(A)通过已知的流量和管道截面积,可以计算出液体在管道中的流速。

2. 流速计算公式(针对气体)流速(v)= 流量(Q)/(截面积(A)× 密度(ρ))对于气体流速的计算,需要除以气体的密度,以考虑气体在管道中的稀薄程度。

三、实际应用举例以水流为例,假设管道内径为10cm,壁厚为2mm,流量为50L/s。

根据上述公式,我们可以计算出水的流速和流量。

首先计算管道的截面积:截面积(A)= π × (内径/2)^2 - π × ((内径-2×壁厚)/2)^2代入数据计算得到截面积A≈0.00785 m^2。

然后根据流量计算流速:流速(v)= 流量(Q)/ 截面积(A)代入数据得到流速v≈6370 m/s。

通过这个例子,我们可以看到,根据合适的计算公式,可以准确地计算出管道中的流量和流速。

这对于工程设计和流体传输来说是非常重要的,可以为工程师提供有力的参考依据。

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式之欧阳体创编

流量与管径、压力、流速之间关系计算公式之欧阳体创编

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:hf ——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阻力特征区适用条件水力公式、摩阻系数符号意义水力光滑区>10雷诺数h:管道沿程水头损失紊流过渡区10<<500(1)(2)v:平均流速d:管道内径紊流粗糙区>500γ: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。

关于流量、压力、管径、流速的关系

关于流量、压力、管径、流速的关系

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200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.332 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.740 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9 20045.267.990.5113.1135.7158.3181.0203.6226.2248.8271.4294.1316.7339.3 25070.7106.0141.4176.7212.1247.4282.7318.1353.4388.8424.1459.5494.8530.1 300101.8152.7203.6254.5305.4356.3407.1458.0508.9559.8610.7661.6712.5763.4350138.5207.8277.1346.4415.6484.9554.2623.4692.7762.0831.3900.5969.81039. 1400181.0271.4361.9452.4542.9633.3723.8814.3904.8995.31085.71176.21266.71357.2450229.0343.5458.0572.6687.1801.6916.11030.61145.11259.61374.11488.61603.21717.7500282.7424.1565.5706.9848.2989.61131.1272.31413.71555.11696.51837.81979.22120.6600407.1610.7814.31017.91221.41425.1628.61832.22035.72239.32442.92646.52850.3053.6。

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