管道阻力损失计算

上传人:博****1 文档编号:543754144 上传时间:2023-10-22 格式:DOC 页数:9 大小:228.50KB
返回 下载 相关 举报
管道阻力损失计算_第1页
第1页 / 共9页
管道阻力损失计算_第2页
第2页 / 共9页
管道阻力损失计算_第3页
第3页 / 共9页
管道阻力损失计算_第4页
第4页 / 共9页
管道阻力损失计算_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《管道阻力损失计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管道阻力损失计算(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、管道的阻力计算 风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气自身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流导致比较集中的能量损失,称为局部阻力。一般直管中以摩擦阻力为主,而弯管以局部阻力阻力为主(图61)。图6-11 直管与弯管(一)摩擦阻力1圆形管道摩擦阻力的计算根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计算: (6-1-1)对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改为: (-1-2)圆形风管单位长度的摩擦阻力(又称比摩阻)为: (6-3)以上各式中摩擦阻力系数;风秘内空气

2、的平均流速,s;空气的密度,kg/m3;l风管长度,;R风管的水力半径,m;f管道中布满流体部分的横断面积,m2;P湿周,在通风、空调系统中即为风管的周长,m;D圆形风管直径,。摩擦阻力系数与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。在通风和空调系统中,薄钢板风管的空气流动状态大多数属于紊流光滑区到粗糙区之间的过渡区。一般,高速风管的流动状态也处在过渡区。只有流速很高、表面粗糙的砖、混凝土风管流动状态才属于粗糙区。计算过渡区摩擦阻力系数的公式诸多,下面列出的公式合用范畴较大,在目前得到较广泛的采用: (6-1-4)式中 K风管内壁粗糙度,m;D风管直径,mm。进行通风管道的设计时,为了避免

3、啰嗦的计算,可根据公式(61-)和(-1-4)制成多种形式的计算表或线解图,供计算管道阻力时使用。只要已知流量、管径、流速、阻力四个参数中的任意两个,即可运用线解图求得其他的两个参数。线解图是按过渡区的值,在压力B0=01.3kPa、温度t=0、宽气密度0=1.4kg/3、运动粘度v0=15.06106m/s、管壁粗糙度K=0.15m、圆形风管等条件下得出的。当实际使用条件下上述条件不相符时,应进行修正。(1)密度和粘度的修正(6-1-5)式中 Rm实际的单位长度摩擦阻力,P/m;Rmo图上查出的单位长度摩擦阻力,Pa/m;实际的空气密度,kg/m3;v实际的空气运动粘度,m2/s。(2)空气

4、温度和大气压力的修正 (6-1-6)式中 Kt温度修正系数。B大气压力修正系数。 (6-7)式中 t实际的空气温度,。 (6-1-8)式中 B实际的大气压力,Pa。()管壁粗糙度的修正在通风空调工程中,常采用不同材料制作风管,多种材料的粗糙度K见表6-1-1。当风管管壁的粗糙度.1m时,可按下式修正。Rm=rRPa/ (6-)=(Kv)025 (-110)式中 Kr管壁粗糙度修正系数;K管壁粗糙度,mm;v管内空气流速,ms。表6-1- 多种材料的粗糙度K风管材料粗糙度(mm)薄钢板或镀锌薄钢板05.8塑料板.010.05矿渣石膏板0矿渣混凝土板1胶合板1.0砖砌体6混凝土13木板021.0.

5、矩形风管的摩擦阻力计算上述计算是按圆形风管得出的,要进行矩形风管计算,需先把矩形风管断面尺寸折算成相称的圆形风管直径,即折算成当量直径。再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。所谓“当量直径”,就是与矩形风管有相似单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,它有流速当量直径和流量当量直径两种。(1)流速当量直径假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆风管的直径就称为此矩形风管的流速当量直径,以D表达。根据这一定义,从公式(-1-1)可以看出,圆形风管和矩形风管的水力半径必须相等。圆形风管的水力半径矩形风管的水力半径令则(6-1-1)Dv称为边长为a的矩

6、形风管的流速当量直径。(2)流量当量直径设某一圆形风管中的空气流量与矩形风管的空气流量相等,并且单位长度摩擦阻力也相等,则该圆形风管的直径就称为此矩形风管的流量当量直径,以DL表达。根据推导,流量当量直径可近似按下式计算。 (6-1-2)必须指出,运用当量直径求矩形风管的阻力,要注意其相应关系:采用流速当量直径时,必须用矩形风管中的空气流速去查出阻力;采用流量当量直径时,必须用矩形风管中的空气流量去查出阻力。用两种措施求得的矩形风管单位长度摩擦阻力是相等的。.摩擦阻力的转换计算式 在实际设计计算中, 一般将上述摩擦阻力计算式作一定的变换,使其变为更直观的体现式.目前有如下两种变换方式: ()

7、比摩阻法令 称R为比摩阻,a/m,其意义是单位长度管道的摩擦阻力。这样摩擦阻力计算式则变换成下列体现式:(61-3) 为了便于工程设计计算,人们对的拟定已作出了线解图, 设计时只需根据管内风量、管径和管壁粗糙度由线解图上即可查出值, 这样就很容易由上式算出摩擦阻力。(2) 综合摩擦阻力系数法管内风速,L为管内风量,为管道断面积。将代入摩擦阻力计算式:后, 令 则摩擦阻力计算式变换为下列体现式: (-1) 称Km为综合摩擦阻力系数,NS/8。 采用 计算式更便于管道系统的分析及风机的选择,因此,在管网系统运营分析与调节计算时,多采用该计算式。(二)局部阻力的计算当空气流过断面变化的管件(如多种变

8、径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风口)都会产生局部阻力。局部阻力按下式计算(6-1-15)式中 局部阻力系数。局部阻力系数一般用实验措施拟定。实验时先测出管件前后的全压差(即局部阻力),再除以与速度相应的动压,求得局部阻力系数值。有的还整顿成经验公式。计算局部阻力时,必须注意值所相应的气流速度。由于通风、空调系统中空气的流动都处在自模区,局部阻力系数只取决于管件的形状,一般不考虑相对粗糙度和雷诺数的影响。局部阻力在通风、空调系统中占有较大比例,在设计时应加以注意,为了减小局部阻力,一般采用如下措施:(1) 避免风管断面的忽然变化。

9、() 减少风管的转弯数量, 尽量增大转弯半径。图612 管道弯头如图-2。布置管道时,应尽量以直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一般不小于()倍管径;矩形风管弯头断面的长度比(B/A)愈大,阻力愈小。在民用建筑中,常采用矩形直角弯头,应在其中设导流片。(3)三通汇流要避免浮现引射现象, 尽量做到各分支管内流速相等. 分支管道中心线夹角要尽量小,一般规定不不小于30。如图-1-3。三通内流速不同的两股气流汇合时的碰撞,以及气流速度变化时形成涡流是导致局部阻力的因素。两股气流在汇合过程中的能量损失一般是不相似的,它们的局部阻力应分别计算。合流三通内直管的气流速度不小于支管的气流速度时,会发生直

10、管气流引射支管气流的作用,即流速大的直管气流失去能量,流速小的支管气流得到能量,因而支管的局部阻力有时浮现负值。同理,直管的局部阻力有时也会浮现负值。但是,不也许同步为负值。必须指出,引射过程会有能量损失,为了减小三通的局部阻力,应避免浮现引射现象。为减小三通的局部阻力,还应注意支管和干管的连接,减小其夹角。同步还应尽量使支管和干管内的流速保持相等。图6- 三通(4)减少排风口的出口流速, 减少出口的动压损失。通风排气如不需要通过大气扩散进行稀释,应减少排风立管的出口流速,以减小出口动压损失。如图6-1-所示。图6-4动能回收型风管出口 (5) 通风系统各部件及设备之间的连接要合理,风管布置要合理,尽量避免在接管处产生局部涡流(图-1-5)。图-1风管布置

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号