完整版管道阻力的基本计算方法

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1、管道阻力计算空气在风管内的流动阻力有两种形式:一是由于空气本身的黏滞性以及空气与管壁间的摩擦所产生的阻力称为摩擦阻力;另一是空气流经管道中的管件时(如三通、弯头等),流速的大小和方向发生变化,由此产生的局部涡流所引起的阻力,称为局部阻力。一、摩擦阻力根据流体力学原理,空气在管道内流动时,单位长度管道的摩擦阻力按下式计算:v24Rs 2(53)式中 Rm单位长度摩擦阻力,Pa/ m;u 风管内空气的平均流速,m/s;P空气的密度,kg/m3;入一一摩擦阻力系数;Rs风管的水力半径,m。对圆形风管:Rs(54)式中 D 风管直径, 对矩形风管m。Rsab(5 5)2(a b)式中 a, b矩形风管

2、的边长,m。因此,圆形风管的单位长度摩擦阻力数的公式很多, 式如下:美国、日本、德国的一些暖通手册和我国通用通风管道计算表中所米用的公(5 6)摩擦阻力系数入与空气在风管内的流动状态和风管内壁的粗糙度有关。计算摩擦阻力系1K 2.51、2lg(.) 十3.7D ReJ(57)式中 K风管内壁粗糙度,mm;Re雷诺数。Revd(58)式中 u风管内空气流速, m / s; d风管内径,m;v运动黏度, m2/ s。在实际应用中,为了避免烦琐的计算,可制成各种形式的计算表或线解图。图52是计算圆形钢板风管的线解图。它是在气体压力B = 101 . 3kPa、温度t=20 C、管壁粗糙度 K=0 1

3、5mm等条件下得出的。经核算,按此图查得的Rm值与全国通用通风管道计算表查得的入/ d值算出的Rm值基本一致,其误差已可满足工程设计的需要。只要已知风量、 管径、流速、单位摩擦阻力 4个参数中的任意两个,即可利用该图求得其余两个参数,计算 很方便。20X10)5X10*8X10*&XKU*4X10*3X10*2xi130.150.160.010. 0210. 0380. 40. 083 a io 0.110.120.0080.0160.0300.0610.0660.0760.0840.092A71i 008 T式中:羡a心Fi/Fo1.52.02.53.03.54.01015202530O.M

4、0. 100.120.150.180.0$Ot 110. 140. IS0. 250. 100.120.150210. 300. 100.130.16a. 230.33o.n Ot 140.170.250.350. 11S 150.180.260.35风机出口平扩序号名称图形和瞬固局那限力来敷口假以圈内所示的速度卄算6(以图内所示速度“卄算Fi+Fa-Fja45#0.060.100.000.060.050.100. 050.12-0. os-o. SS-1.65-3.21-1.55-5.13-2. 71-3.73:0.11-0. 15-0.710.200.200.250300. 300.26a

5、. 04-0.33-0.M-1.52-2. 40-3. 420.33S 370.420. 480.480. 509. 400.20-0.12-0. 5C-1.01-1.6C-3. 100.50L301.30L271.271.201. 100.90+0. S14-0.22一 0 24-0. 68-1. 52序号名称阳理和斷面89nn的叶片JKw板局祁阻力亲数c(ca以08内所示速计算)X010203040506070809010.050.31.02.5720501001500800020.050.41.02.548305035060003O.OS0.20.72.05102040)60600040

6、.050. 25S82.048153010068050.050. 200.61.83.571328804000ft D;0.100.20.30.40.50.60.70.80.91.0游 风管97.83S1Q4.62.060.9B0. 440.1?Q 060. 05矩形 凤管19344.517.88.124.022.080. 950.390. 290序号名称h/Dca 10.20.36 46 5a 6Q 70. 80.91.0进风2.631. &31. 531.391.311.191.151.081.071.06排凤4.g2. 30九601301.1SL101.0bl.W1.00too进风1.3

7、20. 970. 600.4&0.410.300. 290. 2S0.250. 25弄风2. 601.300. SO0. 700.600.600. 600. 600. 60&C00伞形风1KW*式伞形(扩M式)11下面通过分析几种常见管件产生局部阻力的原因,提出减 少局部阻力的办法。1. 三通图54为一合流三通中气流的流动情况。 流速不同的1、2两股气流在汇合时发生碰撞, 以及气流速度改变时形成涡流是产生局部阻力的原因。三通局部阻力的大小与分支管中心夹角、三通断面形状、支管与总管的面积比和流量比 (即流速比)有关。为了减少三通局部阻力,分支管中心夹角。应该取得小一些,一般不超过30。只有在安装条件限制或为了平衡阻力的

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