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管道流体(管道流体仿真)

2024-04-30

本文目录

管道流体(管道流体仿真)

  • 管程流体截面积计算公式
  • 流体输送,管道设计?
  • 我的世界流体管道怎么用?
  • 管径变窄对流体影响?
  • 流体在管内的流动的局部阻力损失的记算方法有哪两种?
  • 不同管径的流体压力是否相同?
  • 实际管流中,按什么判别液体流动方向?

管程流体截面积计算公式

管道的流通截面积实际上是管道的内园截面积,如果已知管道的外径和壁厚则管 道内径为已知,根据园面积计算公式就可求出管道流通截面积。

选定流体在管内的流速,那 么管道输送流体的流量 Q 可计算出: Q=*管道流通截面积*流体在管内的流速

流体输送,管道设计?

压力管道分类、分级? 答:压力管道分类、分级按压力分:

1、低压管道工程压力<1.6MPa;

2、中压管道工程压力1.6-6.4MPa;

3、高压管道工程压力6.4-MPa;

4、超高压管道工程压力-MPa。① GB分为四级(与容规相同):极度危害(1级)<0.1mg/m3;高度危害(2级)0.1~1mg/m3;中度危害(3级)1.0~mg/m3;轻度危害(4级)>mg/m3。② GB标准对可燃气体火灾危险性分甲、乙两类,甲类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不大于%(体积),乙类气体为可燃气体与空气混合物的爆炸下限不小于%(体积)。GB标准对液态烃、可燃液体的火灾危险性按如下分类:甲A类 ℃的蒸汽压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体;甲B类 甲A类以外的可燃液体,闪点小于℃;乙A类 ℃≤闪点≤℃的可燃液体;乙B类 ℃<闪点<℃的可燃液体;丙A类 ℃<闪点≤℃的可燃液体;丙B类 闪点≥℃的可燃液体。 压力管道分为:

一)长输管道为GA类,级别划分为:

1).符合下列条件之一的长输管道为GAl级:

(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;

(2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间 的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ km且管道公称直径DN≥mm的管道;

(3)输送浆体介质,输送距离≥km且管道公称直径DN≥mm的管道。2).符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。 (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;

(2)GAl(2)范围以外的管道;

(3)GAl(3)范围以外的管道。 二、公用瞥道为GB类,级别划分如下: GBl:燃气管道; GB2:热力管道。 三、工业管道为GC类,级别划分如下:

1)、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:

(1)输送GB《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;

(2)输送GB《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;

(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥℃的管道;

(4)输送流体介质且设计压力P≥.0MPa的管道。 2)、符合以下条件之一的工业管道为GC2级:

(1)输送GB《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;

(2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P< 4.0MPa且设计温度≥℃管道;

(3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P< MPa且设计温度≥℃的管道;

(4)输送流体介质,设计压力P<MPa且设计温度< ℃的管道。 3)、符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级:

(1)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P< 1.0MPa且设计温度<℃的管道;

(2)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P< 4.0MPa且设计温度<℃的管道。

我的世界流体管道怎么用?

你好,流体管道可以用来传输水、岩浆、熔岩和其他液体。以下是流体管道的使用步骤:

1.制作流体管道:制作一个流体管道,可以使用铁块、玻璃、玻璃板或木板,将它们放在一个直线上并用活塞或其他实体方块封住两端。

2.连接容器:将流体管道的一端连接到一个容器,容器可以是桶、桶架或其他可容纳液体的方块。

3.连接目标方块:将另一端连接到目标方块,例如一个炼药锅、水箱、火炉或熔炉。

4.传输液体:将液体放入容器中,它将沿着管道流动到目标方块。可以使用漏斗或其他自动化机器来自动传输液体。

注意事项:

1.流体管道只能在同一高度连接,不能上下连接。

2.流体管道可以被破坏并且会丢失其中的液体,所以要小心操作。

3.岩浆和熔岩在传输过程中会造成伤害,要小心避免。

4.流体管道的容量有限,要根据需求选择合适大小的管道。

管径变窄对流体影响?

一般情况下,管径变细会增加流速,同时流体压力下降,由于流速和动压成正比,与静压成反比。

根据伯努利方程,理想流体在管内做稳态流动过程中,静压能、位能、动能的总和不变。即:

p+ρgh+?ρv2

=

C。

式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。也可以表述为:

p?+?ρv?2+ρgh?=p?+?ρv?2+ρgh?。

需要注意的是,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的,所以仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。

流体在管内的流动的局部阻力损失的记算方法有哪两种?

局部阻力损失计算公式:动压= 局部阻力系数*ρ*V*V*1/2。

1、局部阻力系数(coefficient of local resistance)与流体方向和速度变化有关的系数,具体功能:用于计算流体受局部阻力作用时的能量损失。2、局部阻力系数是流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值,其值为无量纲数。

不同管径的流体压力是否相同?

一样的,只要是静止状态下都一样的!大的管子流速是要看压力的,压力大流速就大,小的也同样。

压力源恒定,在同一个系统中,由于变径,粗细管子承受的压强是否相同,粗细管子中的介质流速是否不同,与介质是否有关系(水和空气)。

同一条相通管路上的液体,在同一高程上的压力是一样的,与管径大小无关。在相同的压力时管道流速一样;流量与管径、流速有关。

实际管流中,按什么判别液体流动方向?

流体在管道中的流动状态可分为两种类型。 当流体在管中流动时,若其质点始终沿着与管轴平行的方向作直线运动,质点之间互不混合。

因此,充满整个管的流体就如一层一层的同心圆筒在平行地流动,这种流动状态称为层流(laminar flow)或滞流(viscous flow)。

当流体在管道中流动时,流体质点除了沿着管道向前流动外,各质点的运动速度在大小和方向上都有时发生变化,于是质点间彼此碰撞并互相混合,这种流动状态称为湍流(turbulent flow)或紊流。



本文目录

  • 管道流速的计算公式?
  • 河流的流速该怎样计算?
  • 管道流量怎么算?
  • 给水管道的经济流速及如何确定?
  • 一个管道的最大流速,公式是什么,M/S的流量如何换?
  • 如何计算水的流速?
  • 经济流速计算公式?
  • 已知管径和压力能否算出管道流速?

管道流速的计算公式?

H=(v^2*L)/(C^2*R),其中H为水头,可以由压力换算,L是管的长度,v是管道出流的流速。R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2,C是谢才系数C=R^(1/6)/n,流量,也可以用重量来表示。

流速也方便计算,水在管道中的流动是靠泵体加压来完成的,其流速可通过每分钟水龙头出水量来测量,泵体大压力大肯定流速大。

河流的流速该怎样计算?

一、河流流速=管截面积X流速=0.X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。

管径单位:mm管径=sqrt(.X流量/流速),sqrt:开平方

二、注意事项: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。

三、扩展资料流速与压力的关系是“伯努利原理”。最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。丹尼尔·伯努利在年提出了“伯努利原理”。这是在流体力学的连续介质理论方程建立之前,水力学所采用的基本原理,其实质是流体的机械能守恒。即:动能+重力势能+压力势能=常数。其最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。伯努利原理往往被表述为p+1/2ρv2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程。式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,ρ为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。它也可以被表述为p1+1/2ρv+ρgh1=p2+1/2ρv+ρgh2。需要注意的是,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的,所以它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。

管道流量怎么算?

水管的流量公式:Q=μA√(2gH)

式中:μ——管道流量系数;A——管道过水面积;√——表示其后()内式子的开平方;g——重力加速度;H——管道的作用水头。

水管的流速公式:V=4Q/(πd^2)

式中:π——圆周率;d——管道内径。

本例管长L=H=m

不计水箱水深,当管道末端封闭时,压力为P=ρgH=*9.8*=Pa

管道通水时,管道流量系数:

μ=1/√(1+ζ+λL/d)=1/√(1+0.5+0.*/0.)=0.

管道过流面积A=πd^2/4=π*0.^2/4=0.m^2

流量Q=μA√(2gH)=0.*0.*√(2*9.8*)=0.m^3/s

流速公式V=4Q/(πd^2)=4*0./(π*0.^2)=7.m/s

给水管道的经济流速及如何确定?

根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。

流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。

可节省初投资及运行费用。

相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。

为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。

管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。

确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。

表1---2

一个管道的最大流速,公式是什么,M/S的流量如何换?

水管的流量公式:Q=μA√(2gH)式中:μ——管道流量系数;A——管道过水面积;√——表示其后()内式子的开平方;g——重力加速度;H——管道的作用水头。水管的流速公式:V=4Q/(πd^2)式中:π——圆周率;d——管道内径。本例管长L=H=m不计水箱水深,当管道末端封闭时,压力为P=ρgH=*9.8*=Pa管道通水时,管道流量系数:μ=1/√(1+ζ+λL/d)=1/√(1+0.5+0.*/0.)=0.管道过流面积A=πd^2/4=π*0.^2/4=0.m^2流量Q=μA√(2gH)=0.*0.*√(2*9.8*)=0.m^3/s流速公式V=4Q/(πd^2)=4*0./(π*0.^2)=7.m/s

如何计算水的流速?

流量/横截面积。例如,对于DN毫米(=0.1米)的管子来讲,如果说1小时(=秒)的流量是立方米,计算其流速。流速=//(3.*0.1*0.1/4)=3.5米/秒。

同样的方法,对于毫米的管子来讲,如果说1小时的流量是立方米,则其流速=//(3.*0.2*0.2/4)=1.米/秒。

经济流速计算公式?

经济流速

经济流速在数学上表现为求一定年限t内管网造价和管理费用之和的最小流速。

基本信息

中文名

经济流速

外文名

economical flow velocity

简介

经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。

管子的流速是任意设定的吗?不是。从流体力学可知当管内介质流速越大则阻力越大。当流速越小时,虽然流动阻力小了,对于同样的流量所需要的管径却大了,造成设备成本的升高。于是人们考虑到这两条因素取了一个合理的流速称为经济流速,人们根据流量选择管径就是依靠经济流速计算得出的。介质为水时用于一般给水:

主压力管道流速:2至3m/S;

低压管道:0.1至1m/S;

工业用水:离心泵压力管3至4m/S;

离心泵吸水管:1至2m/S(管径小于)1.5至2.5m/S(管径大于)5m;

给水总管:1.5至3m/S;

排水管:0.5至1m/S;

冷水管:1.5至2.5m/S;

经济流速

Wt=C+MT=C+(M1+)t。

已知管径和压力能否算出管道流速?

谢邀,可惜不是工艺出身不能乱讲,看这个公式是流速和压力以及流量的相对关系。

工程上一般都是以选定管径即内截面积为目的的。有两个方法,一个是流速法,根据经验不同的介质有不同的推荐经济流速。参照相关设计文件手册就可以。流速确定以后根据物料平衡要求即可选定流量计算管道尺寸。因为单位时间的流量其实就是流速与内截面面积的数量积。

压降法主要是针对上下游设备的设计压力限制,先假定管径再反算。比如泵入口有气蚀要求就要控制入口介质的压力。此时就要根据管路弯头阀门等压损来反算设计管径是否合适。此答案虽然不能直接回答你的问题,但是从工程学角度,可以根据一些经验数值和别的设计方法解决实际问题。



本文目录

  • 怎样计算管道流速,有直接公式最好?
  • 管道流量怎么算?
  • 假定流速法计算公式?
  • 已知管道压力和水管口径,求流速和流量?
  • 流体 入口流速计算公式?
  • 知道压力怎样算流速,急?

怎样计算管道流速,有直接公式最好?

每小时流量公式:流量=ⅹ管子面积ⅹ流速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./d^5.3 或用s=.3n2/d^5.计算,或查有关表格;

2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),),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.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。

管道流量怎么算?

水管的流量公式:Q=μA√(2gH)

式中:μ——管道流量系数;A——管道过水面积;√——表示其后()内式子的开平方;g——重力加速度;H——管道的作用水头。

水管的流速公式:V=4Q/(πd^2)

式中:π——圆周率;d——管道内径。

本例管长L=H=m

不计水箱水深,当管道末端封闭时,压力为P=ρgH=*9.8*=Pa

管道通水时,管道流量系数:

μ=1/√(1+ζ+λL/d)=1/√(1+0.5+0.*/0.)=0.

管道过流面积A=πd^2/4=π*0.^2/4=0.m^2

流量Q=μA√(2gH)=0.*0.*√(2*9.8*)=0.m^3/s

流速公式V=4Q/(πd^2)=4*0./(π*0.^2)=7.m/s

假定流速法计算公式?

流速,液体单位时间内的位移。质点流速是描述液体质点在某瞬时的运动方向和运动快慢的矢量。其方向与质点轨迹的切线方向一致。其大小为:u=lim<△t→0> △s/△t=ds/dt。单位为m/s,△s为液体质点在△t时间内流动的距离。

流速计算公式

1流速计算公式

流速(m/s)=[体积流量(m3/h)÷管道截面积(m2)]÷

管道截面积=3.×R2(R为半径)

例如:DN管道,流量m3/h,求流速?

R=÷2=mm=0.1m

管道截面积=3.×0.1×0.1=0.m 2

流速=[÷0.]÷=1.m/s

DN流速算法:

DN管道分成个DN管道,各个分支上的流量=÷=6.5 m3/h

R=÷2=mm=0.m

管道截面积=3.×0.×0.=0.m 2

流速=[6.5÷0.]÷=1.m/s

2流量和流速计算公式

流量的方程为:Q=Sv=常量。(S为截面面积,v为水流速度)(流体力学上长用Q=AV),单位是立方米每秒。

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。

已知管道压力和水管口径,求流速和流量?

求流速 :V=4Q/(3.*D^2)对于低压燃气,压力P、管径d、流量Q等有如下关系: Rm = P/L = 6.*^7*λ*(Q^2/d^5)ρ*(T/To)式中:Rm——燃气管道单位长度的摩擦损失;

P——管道两端压强差;L——管长 ;λ————管道沿程阻力系数;

Q——燃气管道的计算流量;

d——燃气管道的内径;ρ——燃气的密度,kg/m^3;T——燃气温度;To——基准温度,To=.K。管道沿程阻力系数λ的确定:层流:Re, 钢管, λ=0.+(K/d-/Re)^0.空气管道:流量/管腔横截面积=流速

流体 入口流速计算公式?

入口流速可以通过不同的公式进行计算,取决于流体的性质和流量测量的需求。例如,对于稳定的流体,可以使用体积流量和管径来计算入口流速,公式为流速= 体积流量 / (π/4 * 管径^2)。另一种常用的公式是质量流量和密度的比值,公式为流速= 质量流量 / (密度 * 管径^2 * π/4)。无论是哪种公式,都需要准确的流量和管径数据,以及对密度和粘度等流体特性的了解。

知道压力怎样算流速,急?

压力与流速的计算公式:流速=流量/管道截面积。假设流量为S立方米/秒,圆形管道内半径R米,则流速v:v=S/(3.*RR)。

流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4)。

管道内径=sqrt(.X流量/流速),sqrt:开平方

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。

流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。

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