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相似文献
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1.
新版的《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003提出了给水管道的沿程水头损失可按海澄-威廉公式进行计算。作者对给水管道分别按钢管和塑料管两种管材,将海澄-威廉公式和该两种管材的原水力计算公式进行比较,并提出了海澄-威廉系数的取值适用范围。  相似文献   

2.
分析了影响工业烧嘴冷却水管道沿程阻力损失的因素,明确了沿程阻力系数是主导因素,计算了工业烧嘴冷却水管路阻力损失。检验表明,计算值与实测数据符合较好,说明计算方法可用于阻力损失的实际计算,指出螺旋管的盘绕方式和几何因素对流动阻力的影响不可低估。研究结果可为烧嘴的设计和烧嘴冷却水泵选型等提供科学依据。  相似文献   

3.
沿程出流多孔流体分布管压力分布特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜涛  刘焕芳  金瑾  李强  王凌 《化学工程》2014,42(9):48-52
多孔管压力分布情况是多孔管水力问题研究的重要内容,直接影响多孔管出流均匀度。因此合理的压力分布对多孔管性能的发挥有着重要的作用。根据水力学原理通过建立多孔管出流控制体模型得出了沿程出流多孔流体分布管水头恢复值的一般方程。通过完善达西-韦斯巴赫公式得出了多孔管沿程水头损失的计算公式。通过水流连续性假设得出沿程出流多孔流体分布管管道末端封闭引起的水头增加值的计算公式,从而在综合考虑多种因素下给出了确定沿程出流多孔流体分布管任意位置压力大小的方法,从计算结果与试验实测结果的对比看,具有一定的合理性,为计算沿程出流多孔流体分布管压力分布提供了依据。  相似文献   

4.
<正> 笔者对污泥管道输送的摩阻水头损失进行了计算,经对管道研究的结果,提出了远藤、金成公式(1)的方案,同时对哈曾—威廉式的方法及A氏(Abwassertechnik)(Ⅲ)的方法进行了比较,并对这三种计算法在污泥输送管道中的应用进行了分析研究。本文用从A处理厂到B处理厂的管道长约10公里的污泥输送管道求摩阻水头损失,以实测值和上述三种计算方法的计算值作了比较,指出了各计算方法的特点。同时,根据研究的结果,明确了作为污泥管道输送的摩阻水头损失的计算方法的远藤·金成式(Ⅱ)的安全性与适用性。  相似文献   

5.
以司家营铁矿区大规模充填开采为研究背景,通过物理试验分析全尾砂充填料浆的流变特性,结果得出质量分数大于或等于70%的充填料浆具有初始剪切应力,流变模型为宾汉体,质量分数大于76%的料浆流动性差。基于静力平衡理论分析高浓度充填料浆管道输送阻力损失,基于自流输送机理分析了充填倍线与阻力损失的数值关系,进而构建高浓度充填料浆自流输送本构模型。采用该模型进行理论计算,得到不同管径条件下的最佳自流输送浓度,分析得出最佳输送浓度随管径呈对数增长的变化关系,通过数值拟合提出自流输送浓度与管径的匹配公式。  相似文献   

6.
含水原油在长输管道中输送要克服很大的沿程阻力,为了提高其管道输送效率,开展了降低含水原油沿程阻力试验研究,主要方法是在管道中加入适量浓度的流动改进剂改善含水原油在管道中的流动性能,通过实验研究掌握加入适量浓度流动改进剂后含水原油沿程阻力规律,绘制出管道压降与流量关系曲线图,证明流动改进剂可以显著降低含水原油的沿程阻力,对于改善其流动性,降低含水原油的集输成本和能耗,具有现实意义。  相似文献   

7.
柯俊权  方剑晨 《水泥》1993,(7):34-35
在水泥厂收尘工艺设计中,经常会遇到风机选型的问题。而选型计算公式都是依据《水泥厂工艺设计手册》和一些通风除尘设计资料中的公式求算。这些资料对风机所需全压计算,都是用通风系统的沿程阻力损失和局部阻力损失的和乘以一个附加系数作为风机选型时的全压。根据实际工作经验,我们认为采用上述公式计算与实际偏差较大,而采用伯偌里方程(参见《流体力学简明教材》)的计算结果与实际相接近。下面详述我们的看法。  相似文献   

8.
液流通过管道的弯头、阀门、单向阀、三通等处产生的压力损失称为局部压头损失(若通过水流则称局部水头损失)。目前我国国内计算局部压头损失的方法大致有两种:一是把局部压头损失按沿程压头损失的百分比进行估算,另一种则是通过一系列表格进行查表,先找到局部阻力系数,然后再通过公式计算。前者误差较大,后者比较繁琐。  相似文献   

9.
本文根据传热喾流体力学原理,对GRP管道和钢管道的散热损失及沿程阻力损失进行了计算,动用经济理论中的动态评价方法对GRP、碳钢和不锈钢管道的初投资和运行费用进行了定量分析对比。结果表明,心管GRP管道初投资高,但其综合经济效益远优于碳钢和不锈钢管道。  相似文献   

10.
分析了用流速控制法确定管径存在的问题,根据流体在管道内流动过程中能量转化原理,推导出阻力控制法确定管径的计算公式,将流体在管道内流动过程中的能量损失与所设计的管道尺寸建立最直接的关联,从而达到用控制管道阻力来确定管道尺寸的目的。列举了用阻力控制法确定管径方程式的应用实例。  相似文献   

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