局部阻力系数权威发布_局部阻力系数计算公式(2024年12月精准访谈)
家里水路改造:拐弯水流为何损失水压? 很多人对水流在管道中的压力和速度变化非常感兴趣,尤其是在进行家庭水路改造时。那么,当水流经过直管时,如果没有任何阻力和摩擦系数的影响,水压会如何变化呢? 把首先,如果水流进入直管,没有阻力的情况下,它会保持较高的水压和流速。毕竟,没有任何地方会使水流受到阻碍或减速。这种高水压和流速使得水流能够迅速通过管道,满足用户的需求,带来舒适的用水体验。 然而,当水流遇到管道拐弯时,情况就不同了。每经过一个弯头,水流都会损失一部分水压。这导致出水的流量和速度减小。以六分管和四分管为例,相同的弯头下,六分管的局部阻力系数比四分管小30%。 碛𒊊所以,六分管的横截面积相对较大,水流速度会相对较小,约为四分管的一半。当水流速度减小后,每经过一个管件,水压损失也会减小。事实上,六分管的水流每经过一个管件的水压损失都达不到四分管每经过一个管件的水压损失的一半。 那么,结论就是,管子越粗,水流越慢,但水压损耗越小。这意味着在家庭水路改造中,使用较粗的管子可以确保末端的水流量更大,用户用水更加稳定。
流线型屋顶通风器选购必知的三大要点 在为厂房选择流线型屋顶自然通风器时,需要考虑多个因素,包括厂房的建筑特点、当地气候和主导风向等。以下是选购时需要注意的几个关键点: 确定流线型屋顶自然通风器的单元数 自然通风器可以是一个完整的独立单元,也可以由两个端头单元和若干个中间单元组成。首先,需要根据通风器与建筑之间的高差、温差和通风量之间的关系,确定通风器的喉口宽度及每米的排风量,然后计算所需的通风器单元数。 确定进风口面积 进风口面积的计算公式为:Fj= Gj/{3600X[2gpwfhj(pwf-pnp)/⧪]0.5}。确保进风口的有效通风面积不小于计算值。公式中的变量包括: Fj:自然进风口面积(mⲯGj:进风量(kg/h),Gj﹥Gp hj:进风口中心与中和界的高差值(m) pwf:夏季通风室外计算温度下的空气密度(kg/m⳯pnp:室内空气的平均密度(kg/m⳩,按作业地带和排风口处空气密度的平均值采用 ⧪:进风口的局部阻力系数 g:重力加速度(9.81m/sⲯ️ 屋面安装注意事项 流线型屋顶自然通风器的安装需要与土建工程相配合,预留洞口进行安装,并考虑建筑屋面的承载能力。 流线型屋顶自然通风器外观呈流畅线条,相较于薄型通风器,其体积较大、喉口更宽,通风面积更大,单位时间内的有效通风面积大,通风效果明显,特别适合冶金、机械、玻璃等高温、高热厂房。
上海大有仪器设备有限公司 DYT001 流体力学综合实验装置 实验目的 通过本实验熟悉流体力学实验的操作流程。该实验台可测定: 1.沿程阻力系数测定实验。2.局部阻力系数测定实验(突扩、突缩实验)。3.雷诺实验(有机玻璃管内流体流态变化)。4.伯努利方程实验。5.文丘里流量计测流量系数实验和阀门实验。6.孔板流量计测流量系数实验。7.毕托管流量计测流量系数实验。
天津化工考研,计算题全解! 大家好!今天我们来详细讲解一下天津大学化工考研中化工原理上册的计算题部分。前两篇我们已经分享了化工原理和数学二的复习思路,今天继续给大家带来干货。 第一章:流体流动的计算题 流体流动的计算题主要涉及水的流速、液体流量以及泵的轴功率。水的流速可以通过U型管的数据来计算。记住一个重要的结论:对于等径管路,U型管的读数R反映了该段阻力损失。因此,将管道阻力的方程式与管道压力的表达式联立,就能得到管内水的流速。 液体流量可以通过孔板流量计来计算。泵的轴功率一般是第二问,通过选定两个平面用伯努利方程求得We,进而求得泵的有效功率Ne。 第二章:流体输送的计算题 流体输送的计算题与第一章类似,多了求管路特性方程和局部阻力系数。题目通常会给出泵的特性方程,先设出管路特性方程,然后通过某一流量下泵的压头等于管路压头,求出B(完全湍流情况下B不变)。这样就能把管路特性方程求出来。 通过第一问求出的管路特性方程将管路压头算出,联系管路压头的表达式即可将局部阻力算出来,由局部阻力方程式可算得局部阻力系数。 第三章:过滤的计算题 过滤的计算题主要涉及滤框数和过滤常数的计算。题目通常会给出过滤方程式,将题目条件的体积以及时间带入即可得到面积,由面积的公式即可求得滤框数。 将恒压过滤方程式与题目所给的过滤方程式对比,即可求得过滤常数。 第四章:传热的计算题 劊传热的计算题主要涉及空气在管内的对流传热系数、总传热系数以及换热器能否满足需求等。先求雷诺数,将雷诺数带入对流传热系数公式即可求得空气在管内的对流传热系数。 由总传热系数公式,将对流传热系数带入即可求得总传热系数。判断换热器能否满足需求只需比较换热器提高的热量和生产所需热量的大小即可知。 希望这些详细的讲解能帮助大家更好地备考天津大学化工考研!如果还有什么问题,欢迎随时来问我哦!退
流体阻力测定实验报告 实验目的 掌握流体摩擦系数与雷诺数的关系 了解局部阻力系数的测定方法 学习流体阻力的测量技巧 젥ꌥ理 流体摩擦系数:= f(Re) 局部阻力系数:AP = 2f(Re) ∆P / Ⲋ其中,Re为雷诺数,馓槳∆P为压差,𝓥为流速。 𐠥ꌨㅧ流体阻力实验装置包括水箱、泵、管道、压力传感器等。 实验内容及步骤 向水箱中加水,启动泵,观察管道内流体的流动情况。 关闭阀门,打开另一阀门,记录管道内的压差变化。 改变流量,观察并记录不同流量下的压差变化。 通过实验数据计算摩擦系数和局部阻力系数。 实验注意事项 确保实验过程中流量稳定,避免因流量波动引起的误差。 在启动泵前检查所有管道连接是否牢固,防止因泄漏引起的误差。 实验过程中注意安全,避免因操作不当导致的意外。 实验数据处理及结果 通过实验数据计算摩擦系数和局部阻力系数,并绘制相关图表。 分析实验结果,得出结论。 ᠥꌦ考题 在流量为零时,管道内的流体是否静止?为什么? 在管道系统中,如何确保空气被完全排出? 启动离心泵时,为什么需要先关闭出口阀门? 实验误差分析与讨论 讨论实验过程中可能出现的误差来源。 提出改进实验方法的建议。 实验总结 总结实验目的、原理、装置、内容及步骤、数据处理结果和思考题答案。 提出对实验的改进意见和建议。
流体阻力:沿程阻力、局部阻力、压头压力损失的计算
水力学学习指南 亲爱的水力学,我如此待你,你可别弃我于不顾哦!让我们一起探索这个充满挑战的领域吧! 水力学基础 层流与紊流:了解这两种流态的概念及其判别方法。 沿程水头损失:探讨沿程阻力系数的影响因素及变化规律,掌握沿程水头损失的计算方法(达西公式、曼宁公式)。 局部水头损失:计算局部水头损失,理解其对水流的影响。 砦压管道流动 简单管道恒定流的水力计算:掌握如何计算有压管道的水力特性。 测压管水头线和总水头线的绘制:通过实例练习绘制水头线,加深理解。 串联管道的水力计算:探讨串联管道的水力计算方法,掌握其应用。 明渠水流 水面曲线的规律:了解不同类型水面曲线的特点及其应用。 干扰水流:分析正坡长渠道中的干扰水流现象。 水跌与水跃:掌握水跌和水跃的判断方法及其对水流的影响。 作业与练习 完成本章作业,包括习题4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8。 补充作业:继续探索水力学中的难点问题。 ᠩ❥䖦战 矩形断面渠道底宽b=3m,流量Q=4.8m⳯s,粗糙系数n=0.022,底坡i=0.0005,试用不同方法判别水流流态。 水流由直径d=20cm的A管经一渐缩的弯管流入直径dg=15cm的B管,管轴中心线夹角60Ⱟ𗲧婀过的流量Q=0.1m⳯s, A端中心处相对压强pA=120KPa,若不计水头损失,求水流对弯管的作用力。 让我们一起努力,掌握水力学的精髓,解决各种实际问题!加油!ꀀ
玻璃钢泵站-玻璃钢一体式泵站的节能效果体现 一体式结构的节能原理 玻璃钢一体式泵站以其独特的一体式结构展现出卓越的节能性能。这种结构将泵站的各个功能部分有机地整合在一起,减少了传统泵站中因连接部件过多而产生的能量损失。在一体式设计中,进水口、水泵、管道、出水口等部分之间的衔接更加流畅,避免了因接口处的缝隙、角度偏差等问题导致的水流紊流和阻力增加。例如,传统泵站中不同部件之间的法兰连接可能会因为密封不严或安装误差而产生局部的水流阻力,而玻璃钢一体式泵站的整体成型结构则消除了这些隐患,使得水流能够以更稳定、更顺畅的状态通过泵站,从而降低了运行过程中的能耗。 运行稳定性与节能的关系 玻璃钢一体式泵站的一体式设计极大地提高了运行的稳定性,进而实现节能。由于各个部件之间的紧密结合和合理布局,泵站在运行时的振动和噪音明显减少。振动会导致设备之间的连接松动、磨损加剧,不仅增加了维修成本,还会影响设备的运行效率,导致能耗上升。而一体式泵站的稳定运行避免了这些问题,使水泵等关键设备能够在最佳状态下工作。同时,稳定的运行环境也有利于延长设备的使用寿命,减少设备更新所带来的能源消耗和资源浪费。例如,稳定运行的水泵电机不需要频繁地进行维修或更换,节省了因维修和更换过程中的能源消耗,如运输、拆卸和安装等环节所需的能源。 节能组件在泵站中的应用 在玻璃钢一体式泵站中,广泛应用了各种节能组件。首先,节能型水泵的使用是关键。这些水泵采用了先进的叶轮设计和电机技术,具有更高的水力效率。叶轮的形状和材质经过优化,能够在较低的转速下实现较大的流量和扬程,减少了电机的负荷,从而降低了电能消耗。其次,泵站中的阀门等辅助设备也具有节能功能。例如,新型的止回阀在保证防止倒流的同时,具有较低的阻力系数,减少了水流通过时的能量损失。此外,泵站内的电气系统也采用了节能设计,如高效的变压器和节能型照明设备,降低了泵站的整体能耗。 环境适应性与节能效果 玻璃钢一体式泵站具有良好的环境适应性,这也有助于节能。它能够在不同的温度、湿度和气候条件下稳定运行。在高温环境下,泵站的散热设计能够保证设备不过热,维持高效的运行效率。在寒冷环境中,适当的保温措施防止了设备因低温而受损或性能下降。这种对环境的适应性减少了因环境因素导致的设备故障和性能波动,避免了因频繁调整设备运行参数或维修设备而增加的能源消耗。而且,泵站在设计时可以根据周边环境条件进行优化,如利用周边的地形、水体等自然条件,使泵站与环境相互协调,实现更高效的节能效果。例如,通过合理的布局,使泵站在排水过程中能够借助地势差或附近水体的吸纳能力,减少自身的排水压力,降低能耗。 综上所述,玻璃钢一体式泵站通过其独特的一体式结构、运行稳定性、节能组件的应用以及良好的环境适应性,在污水和雨水处理领域展现出了显著的节能效果,为城市基础设施的可持续发展提供了有力支持。#玻璃钢一体化泵站上热门#
全空气系统:别墅业主必知的6大核心技术 奅觩系统在美国的覆盖率已经达到了95%以上,近年来在国内别墅群体中也逐渐流行起来。全空气系统将冷却、加热、净化、杀菌、加湿、除湿以及新风补充等功能集中在机房内,维修起来非常方便。 𖥅觩系统的设计非常复杂,以下六大核心技术尤为重要: ✅1、冷热负荷计算 冷热负荷计算需要根据房屋建筑的地理位置、朝向、窗墙比、保温材料、窗户结构等详细数据进行计算。 ✅2、湿负荷计算 夏季使用中,空调区的散湿量需要考虑散湿源的种类、人员群集系数、同时使用系数以及通风系数等。具体包括: 人体散湿量 渗透空气带入的湿量 化学反应过程的散湿量 非围护结构各种潮湿表面、液面或液流的散湿量 食品或气体物料的散湿量 设备散湿量 围护结构散湿量 ✅3、新风量控制和新风负荷计算 新风量通常要满足以下三个要求: 不小于按卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量 补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量 保证房间正压 ✅4、气流组织 在空调房间内合理地布置送风口和回风口,通过净化和热湿处理,由送风口送入室内,在扩散与混合过程中,均匀地消除室内余热和余湿,形成比较均匀而稳定的温度、湿度、气流速度以及洁净度,来满足生产工艺和人体舒适的要求。 ✅5、噪音问题 尽管全空气系统本身是一套室内只有风口、无室内机的低分贝运行静谧系统,但设计中仍需注意规避噪音问题: 室内机及其模块位置:远离卧室区域,做好隔音门窗,机房内做隔音措施 风管风速控制:风速越大,风管阻力越大,同时噪音也会越大。在设计中需要根据末端风量调节设计风管管径,不得偏小 室外机位置:一定要放置在通风顺畅的地方 设计好室内机室外机的减震措施 ✅6、风管水力计算 整个空调系统设计中,空气的输送和分配是重要组成部分。需要关注的要点包括: 合理确定空调的风道系统的形式、走向和在建筑空间内的布置 准确计算空调风道系统的压力损失(沿程阻力和局部阻力)、确定空调风道系统各管段的断面尺寸 合理正确规划系统套数,按设计要求划分全空气系统,计算好各管道的风道阻力平衡 全空气设计是一项复杂且需要多元化考虑的解决方案,需要专业的团队设计和施工。
「歼35A高清壁纸来了」从毛坯版的FC31到精致版的歼35A隐身舰载机,其实沈飞601是经过大幅优化(包括增大机翼面积等)设计的,如图3所示——通过优化调整局部外形曲面,进行机身精细化减阻设计➠❶减小激波压缩角、❷降低膨胀波强度、❸合理匹配座舱位置+后机身激波压缩/膨胀波系优化、❹图4优化进气道溢流吸力矢量方向等多方面体系化的减阻措施,相应的风洞试验表明,通过上述减阻措施,全机获得了10%左右的减阻收益。 如图5所示——利用机身下表面与拦阻钩舱门区的修型进行机身反弯设计,能够实现平尾负向载荷的有效减载——研究表明,纵向力矩系数每增加0.005,跨声速配平阻力大约可以减小1%,进而使得平尾平衡载荷减小约5%。 如图1所示——采用机翼后缘非开缝襟翼的设计方式,结合机翼型面弯扭数值优化以及舵面使用策略匹配,能够满足强隐身约束下舰载战斗机的起降升力需求。 请大家参阅。
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