① 換算管道壓力,流量,的公式
從壓力0.2公斤/平方米的起端斷面到管道出口斷面的管長為多少米,沒這個數據無法算。因為管道流動必須滿足動力與阻力的平衡,不知管道長度無法計算阻力。回補充:
0.2公斤/平方厘米的壓力,換算成水頭為 H = 2m水柱。
已知流量 Q=0.4L/MIN=6.667*10^(-6)m^3/s
由孔口流量公式 Q =μA√(2gh) 得:
孔面積 A= Q/[μ√(2gh)]=6.667*10^(-6)/[0.62√(2*9.8*2)]=1.7175*10(-6)m^2=1.7175mm^2
若為圓孔則孔徑 D=√(4A/π)=√[4*1.7175/π]= 0.00148 m = 1.48 mm
若孔口出流直接流到大氣中,則孔口的面積為1.7175mm^2
(1)同一管道閥門壓力流量擴展閱讀:
1、壓力管道是一個系統,相互關聯相互影響,牽一發而動全身。
2、壓力管道長徑比很大,極易失穩,受力情況比壓力容器更復雜。壓力管道內流體流動狀態復雜,緩沖餘地小,工作條件變化頻率比壓力容器高(如高溫、高壓、低溫、低壓、位移變形、風、雪、地震等都有可能影響壓力管道受力情況)。
3、管道組成件和管道支承件的種類繁多,各種材料各有特點和具體技術要求,材料選用復雜。
4、管道上的可能泄漏點多於壓力容器,僅一個閥門通常就有五處。
5、壓力管道種類多,數量大,設計,製造,安裝,檢驗,應用管理環節多,與壓力容器大不相同。
② 已知管道壓力及管徑如何算流量
流量大小不僅與管徑、管內壓力有關,還與管道的長短、管道的阻力大小有關,流量可能是版最大的權管嘴流量(管道縮短為管嘴),也可能很小,甚至為零(管道的阻力無限大,譬如閥門關閉時,或者管道很長時)。管道阻力的大小與管徑、管長、管內壁粗糙情況以及管道配件的局部阻力有關。
如果一段水平布置的管道,管長為L,管內徑為d,管道兩端的壓強壓強差為P,則水力坡降,這里就是壓力坡降J=P/(ρgL),流量 Q=√(J/A),式中A為管道的比阻A=(10.3n^2)/(d^5.33) , n 為內管壁粗糙度。由此可見,流量Q與壓力坡降的平方根成正比。若管道有壓力,但沒有壓力坡降,流量仍是0。
③ 關於管道壓力流量的問題
v=Qv/S
其中Qv=流量
s= 截面積
壓力:P=ρgh,h:水截面積高度
假設只是調動A閥門
AB:過水面積不變,而流內速增加,流量增大,受容到的壓力增大。如大管接到小管。
BC:過水面積不變,而流速增加,流量增大,壓力增大。如同一條管。
④ 管徑、壓力與流量之間的關系
管道中壓力與流量的關系是正比例關系,即壓力越大,流量也越大。
流量=流速×管道內徑×管道內徑×π÷4
流量等於流速乘於斷面。對管道的任何一斷面,壓力只來自一端,也就是說壓力的方向是單向的,在壓力方向出口處被封閉時(閥門關閉),管內流體處於禁止狀態。一但出口打開,其流速起決於管道中壓力。
要定量分析,可以通過水力模型實驗,安裝壓力計、流量計或測量流過容量。對於有壓管流,也可以通過計算得到, 計算步驟如下:
1、計算管道的比阻S,如果是舊鑄鐵管或舊鋼管,可用舍維列夫公式計算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33計算,或查有關表格;
2、確定管道兩端的作用水頭差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),則H=P/(ρg)+h
式中:H:以m為單位;
P:為管道兩端的壓強差(不是某一斷面的壓強),P以Pa為單位;
3、計算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)
4、流速V=4Q/(3.1416 * d^2)式中: Q —— 流量,以m^3/s為單位;
H —— 管道起端與末端的水頭差,以m為單位;
L —— 管道起端至末端的長度,以 m為單位。
⑤ 有進水壓力閥門開度怎麼算管道的流量
閥門是裝在管道上的,閥門是與整個管道系統一起工作的,閥門開度的變化對流量的影響必須回通過整個系統的水答力計算才能確定。
實際上,水流通過閥門時有局部阻力作用,設閥門局部阻力系數為ζ,管道的過水面積為F,水密度為ρ,當閥門前流體壓力p1,閥門後流體壓力p2,p1、p2均保持不變時,則通過閥門的流量為 Q =(F/√ζ)√[2(P1-P2)/ρ]
閥門局部阻力系數為ζ是隨閥門開度的變化而變化,所以流量是隨開度變化的,這種變化規律只能通過實驗得到。如果全開(開度100%)時的流量為Qmax,開度為 X%時的流量 Q=f(X%)*Qmax,式中函數由實驗定,以曲線的形式給出,以備查用。最簡單的情況是 f(X%)是一條直線,即流量與開度成正比,則這種情況下,閥門開度25%時的流量Q=f(X%)*Qmax=0.25Qmax,但很少有這種的調節閥。
⑥ 管道中壓力與流量有什麼關系
管道中流體壓力與流量是完全兩個概念。壓力高的流體,其流量可高也可低。
工程上的壓力是單位面積所受的力的大小。而流量是單位時間內,流體流經管道的量(重量或體積)。
這里,還有一個重要參數:流速。它是流體在管道內流動的平均速度。單位是:單位面積(管道內截面)輸送的流量。即:流速乘管道截面積等於流量。
如流體是氣體(可壓縮性),流速一定,壓力大的氣體其流量當然也大。如管道大小一定,流量大的流體,流速當然也大;壓力的損失(即管道阻力)與流速的平方成正比,也即與流量的平方成正比。
如把一定壓力下的流體,在一定條件下(管道直徑一樣)直接排放到大氣,流體壓力能轉換成速度能,壓力高的流體其流速相應也高,流量當然也大。
(S為截面面積,v為水流速度)(流體力學上長用Q=AV)
不可壓縮的流體作定常流動時,通過同一個流管各截面的流量不變。
對在一定通道內流動的流體的流量進行測量統稱為流量計量。流量測量的流體是多樣化的,如測量對象有氣體、液體、混合流體;流體的溫度、壓力、流量均有較大的差異,要求的測量准確度也各不相同。因此,流量測量的任務就是根據測量目的,被測流體的種類、流動狀態、測量場所等測量條件,研究各種相應的測量方法,並保證流量量值的正確傳遞。
壓力
(1)壓力是由於相互接觸的兩個物體互相擠壓發生形變而產生的,按照力的性質劃分,壓力屬於彈力;重力是由於地面附近的物體受到地球的吸引作用而產生的。
(2)壓力的方向沒有固定的指向,但始終和受力物體的接觸面相垂直。(因為接觸面可能是水平的,也可能是豎直或傾斜的)重力有固定的指向,總是豎直向下。
(3)壓力可以由重力產生也可以與重力無關。當物體放在水平面上且無其他外力作用時,壓力與重力大小相等。當物體放在斜面上時,壓力小於重力。當物體被壓在豎直面上時,壓力與重力完全無關。當物體被舉起且壓在天花板上時,重力削弱壓力的作用。
(4)壓力的作用點在物體受力面上,重力的作用點在物體重心,規則的均勻的幾何體的重心在物體的幾何中心。
力可以使物體產生形變。例如,用木棒從各個角擠壓面團,可看到,當木棒離開後,面團上留下一個個的凹坑,這種使面團發生凹陷形變的力為壓力。
⑦ 管道壓力與流量
你這種情況,揚程只跟你的進水壓力有關,所以揚程是一樣的。
DN200的管道,閥門只開一半的管道阻力比DN100的管道小的多,所以流量會高一些。
在總體管道上,壓力是沒什麼變化的。
⑧ 已知一管道管徑,閘閥打開前後壓力差,是否能算出流量
沒辦法,需要知道風機特性,或者管道特性。
⑨ 同管徑下的流量、壓力的關系
關於流量、壓力、管徑、流速的關系 一般工程上計算時,水管路,壓力常見為0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常 取1.5米/秒。 流量=管截面積X流速=0.002827X管徑^2X流速(立方米/小時)^2:平方。管徑單位:mm 管徑=sqrt(353.68X流量/流速) sqrt:開平方 飽和蒸汽的公式與水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 如果需要精確計算就要先假定流速,再根據水的粘度、密度及管徑先計算出雷諾准數,再由雷諾准數計算出沿程阻力系數,並將管路中的管件(如三通、彎頭、閥門、變徑等)都查表查出等效管長度,最後由沿程阻力系數與管路總長(包括等效管長度)計算出總管路壓力損失,並根據伯努利計算出實際流速,再次用實際流速按以上過程計算,直至兩者接近(疊代試演算法)。因此實際中很少友人這么算,基本上都是根據壓差的大小選不同的流速,按最前面的方法計算。 波努力方程好像對於氣體等可壓縮流體不適用阿 管道橫截面積為A A=派D^2/4 Q=A×v 水管管徑-流速-流量對照表(輕松解決你算管徑問題) 每次畫圖都要算出管徑,你只要對照此表就能看出來! 經驗:1.重力流,流速比較小。一般選0.8-1.0 2.壓力流,流速比較大,一般選1.0-1.5 。