① 换算管道压力,流量,的公式
从压力0.2公斤/平方米的起端断面到管道出口断面的管长为多少米,没这个数据无法算。因为管道流动必须满足动力与阻力的平衡,不知管道长度无法计算阻力。回补充:
0.2公斤/平方厘米的压力,换算成水头为 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:
孔面积 A= Q/[μ√(2gh)]=6.667*10^(-6)/[0.62√(2*9.8*2)]=1.7175*10(-6)m^2=1.7175mm^2
若为圆孔则孔径 D=√(4A/π)=√[4*1.7175/π]= 0.00148 m = 1.48 mm
若孔口出流直接流到大气中,则孔口的面积为1.7175mm^2
(1)同一管道阀门压力流量扩展阅读:
1、压力管道是一个系统,相互关联相互影响,牵一发而动全身。
2、压力管道长径比很大,极易失稳,受力情况比压力容器更复杂。压力管道内流体流动状态复杂,缓冲余地小,工作条件变化频率比压力容器高(如高温、高压、低温、低压、位移变形、风、雪、地震等都有可能影响压力管道受力情况)。
3、管道组成件和管道支承件的种类繁多,各种材料各有特点和具体技术要求,材料选用复杂。
4、管道上的可能泄漏点多于压力容器,仅一个阀门通常就有五处。
5、压力管道种类多,数量大,设计,制造,安装,检验,应用管理环节多,与压力容器大不相同。
② 已知管道压力及管径如何算流量
流量大小不仅与管径、管内压力有关,还与管道的长短、管道的阻力大小有关,流量可能是版最大的权管嘴流量(管道缩短为管嘴),也可能很小,甚至为零(管道的阻力无限大,譬如阀门关闭时,或者管道很长时)。管道阻力的大小与管径、管长、管内壁粗糙情况以及管道配件的局部阻力有关。
如果一段水平布置的管道,管长为L,管内径为d,管道两端的压强压强差为P,则水力坡降,这里就是压力坡降J=P/(ρgL),流量 Q=√(J/A),式中A为管道的比阻A=(10.3n^2)/(d^5.33) , n 为内管壁粗糙度。由此可见,流量Q与压力坡降的平方根成正比。若管道有压力,但没有压力坡降,流量仍是0。
③ 关于管道压力流量的问题
v=Qv/S
其中Qv=流量
s= 截面积
压力:P=ρgh,h:水截面积高度
假设只是调动A阀门
AB:过水面积不变,而流内速增加,流量增大,受容到的压力增大。如大管接到小管。
BC:过水面积不变,而流速增加,流量增大,压力增大。如同一条管。
④ 管径、压力与流量之间的关系
管道中压力与流量的关系是正比例关系,即压力越大,流量也越大。
流量=流速×管道内径×管道内径×π÷4
流量等于流速乘于断面。对管道的任何一断面,压力只来自一端,也就是说压力的方向是单向的,在压力方向出口处被封闭时(阀门关闭),管内流体处于禁止状态。一但出口打开,其流速起决于管道中压力。
要定量分析,可以通过水力模型实验,安装压力计、流量计或测量流过容量。对于有压管流,也可以通过计算得到, 计算步骤如下:
1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;
2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h
式中:H:以m为单位;
P:为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位;
3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)
4、流速V=4Q/(3.1416 * d^2)式中: Q —— 流量,以m^3/s为单位;
H —— 管道起端与末端的水头差,以m为单位;
L —— 管道起端至末端的长度,以 m为单位。
⑤ 有进水压力阀门开度怎么算管道的流量
阀门是装在管道上的,阀门是与整个管道系统一起工作的,阀门开度的变化对流量的影响必须回通过整个系统的水答力计算才能确定。
实际上,水流通过阀门时有局部阻力作用,设阀门局部阻力系数为ζ,管道的过水面积为F,水密度为ρ,当阀门前流体压力p1,阀门后流体压力p2,p1、p2均保持不变时,则通过阀门的流量为 Q =(F/√ζ)√[2(P1-P2)/ρ]
阀门局部阻力系数为ζ是随阀门开度的变化而变化,所以流量是随开度变化的,这种变化规律只能通过实验得到。如果全开(开度100%)时的流量为Qmax,开度为 X%时的流量 Q=f(X%)*Qmax,式中函数由实验定,以曲线的形式给出,以备查用。最简单的情况是 f(X%)是一条直线,即流量与开度成正比,则这种情况下,阀门开度25%时的流量Q=f(X%)*Qmax=0.25Qmax,但很少有这种的调节阀。
⑥ 管道中压力与流量有什么关系
管道中流体压力与流量是完全两个概念。压力高的流体,其流量可高也可低。
工程上的压力是单位面积所受的力的大小。而流量是单位时间内,流体流经管道的量(重量或体积)。
这里,还有一个重要参数:流速。它是流体在管道内流动的平均速度。单位是:单位面积(管道内截面)输送的流量。即:流速乘管道截面积等于流量。
如流体是气体(可压缩性),流速一定,压力大的气体其流量当然也大。如管道大小一定,流量大的流体,流速当然也大;压力的损失(即管道阻力)与流速的平方成正比,也即与流量的平方成正比。
如把一定压力下的流体,在一定条件下(管道直径一样)直接排放到大气,流体压力能转换成速度能,压力高的流体其流速相应也高,流量当然也大。
(S为截面面积,v为水流速度)(流体力学上长用Q=AV)
不可压缩的流体作定常流动时,通过同一个流管各截面的流量不变。
对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。
压力
(1)压力是由于相互接触的两个物体互相挤压发生形变而产生的,按照力的性质划分,压力属于弹力;重力是由于地面附近的物体受到地球的吸引作用而产生的。
(2)压力的方向没有固定的指向,但始终和受力物体的接触面相垂直。(因为接触面可能是水平的,也可能是竖直或倾斜的)重力有固定的指向,总是竖直向下。
(3)压力可以由重力产生也可以与重力无关。当物体放在水平面上且无其他外力作用时,压力与重力大小相等。当物体放在斜面上时,压力小于重力。当物体被压在竖直面上时,压力与重力完全无关。当物体被举起且压在天花板上时,重力削弱压力的作用。
(4)压力的作用点在物体受力面上,重力的作用点在物体重心,规则的均匀的几何体的重心在物体的几何中心。
力可以使物体产生形变。例如,用木棒从各个角挤压面团,可看到,当木棒离开后,面团上留下一个个的凹坑,这种使面团发生凹陷形变的力为压力。
⑦ 管道压力与流量
你这种情况,扬程只跟你的进水压力有关,所以扬程是一样的。
DN200的管道,阀门只开一半的管道阻力比DN100的管道小的多,所以流量会高一些。
在总体管道上,压力是没什么变化的。
⑧ 已知一管道管径,闸阀打开前后压力差,是否能算出流量
没办法,需要知道风机特性,或者管道特性。
⑨ 同管径下的流量、压力的关系
关于流量、压力、管径、流速的关系 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A A=派D^2/4 Q=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0.8-1.0 2.压力流,流速比较大,一般选1.0-1.5 。