Расчет скорости воздуха в текстильных воздуховодах и диффузорах онлайн калькулятор| Prihoda
Просто введите значения в соответствующие поля калькулятора, выберите форму воздуховода, единицы измерения, после чего сразу увидите результат. Не важно, с чего вы начинаете — с ввода значений расхода воздуха в воздуховодах (объема расходуемого воздуха по скорости потока), параметра размера А или величины скорости, — результаты будут получены немедленно. Для выбора оптимального решения вы можете сравнить значения, полученные для воздуховодов с разными сечениями. Для удобства пользователей калькулятор может работать в метрической и дюймовой системах. Цвет шкалы скоростей сигнализирует о допустимости расчетной скорости. Красный цвет означает недопустимую скорость, оранжевый — отмечает зону риска, а зеленый цвет обозначает подходящую скорость воздушного потока. Синий цвет указывает на слишком большой выбранный размер.
Расход воздуха (м3/ч): [l/s]: [cfm]:
100100k50010005k10k50k
Размер А (мм):
1002.
Скорость (м/с): [fpm]:
0.3500.512.551025
Единицы измерения
м3/ч, мм, м/с
л/с, мм, м/с
м3, дюйм, фут/мин
Форма
Круг
Полукруг
Квадрант
Квадрат
Сегмент 0.3
Сегмент 0.4
Прямоугольник 4:3
Прямоугольник 2:1
Распределение
Давление [Pa]:
Длина [м]: [ft]:
Угол раздачи [°]:
Расстояние [м]: [ft]:
010123456789
Скорость (м/с): [fpm]:
030.511.522.5
График распределения
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
[м/с] [fpm]
Определение расчета движения воздушного потока – принципиальная задача для настройки и оптимизации системы воздуховодов. Для правильного расчета необходимо знать точный расход водораспределителя, а также его сечение. Определить скорость воздуха вы можете легко и быстро, воспользовавшись калькулятором Prihoda.
Зачем нужен расчет?
Знать данный показатель необходимо для проектирования и качественной проверки вентиляционной сети. Он также поможет определить правильность выбора сечения диффузора для заданного воздушного расхода. Этот параметр обязан быть прописан в аксонометрической схеме вентиляции.
При правильном вводе исходных данных вы сможете рассчитать скорость, а также падение давления на метр длины. Последний параметр является важной составляющей для вычисления аэродинамического сопротивления вентиляции.
Онлайн калькулятор Prihoda
Рассчитать точную скорость движения воздуха можно с помощью онлайн-калькулятора компании Prihoda. Приложение специально разработано для вычисления и поможет определить необходимый параметр точно, быстро и без дополнительных действий.
· точное значение расхода воздуха;
· тип сечения воздушного диффузора: диаметр (для круглых), высота/ширина (для прямоугольных).
Преимуществом нашего онлайн-калькулятора является особенность расчета, при которой он определяет уровень падения давления на 1 метр длины, который потребуется вам при дальнейших проверках вентиляционной системы.
Формула
При необходимости вы можете произвести расчеты самостоятельно, воспользовавшись следующей формулой:
· v = G\S (G – показатель воздушного расхода, S – площадь сечения).
При вычислении важно учесть размерности площади и расхода. Как правило, расход выражается в кубических метрах в час (м3 \час), тогда как площадь сечения – в квадратных миллиметрах (мм 2). Подстановка цифр под параметры м3 \час) и мм2 не даст желаемых результатов. Поэтому для финального расчета потребуется пересчет воздушный расход в кубических метрах, а площадь в метрах в квадрате.
Пример правильных вычислений
Для вычисления в классическом воздухораспределителе 600х300, при воздушном расходе 2000 м3 \час, расчет осуществляется следующим образом:
1. Перевод габаритов воздухораспределителя в метры – 0,6\0,3м.
2. Определения площади сечения – S = 0,6×0,3 = 0,18м2.
3. Вычисление воздушного расхода – G = 2000м3 \час x 2000\3600м3 \с = 0,56м3 \c.
4. Определение скорости – v = G\S = 0,56\0,18 = 3,1м\с.
Стоит отметить, что рекомендуемые параметры скорости воздушного потока отличаются и зависят от сечения воздухораспределителя. Так, для стандартных вентиляционных систем 600х600 скорость воздуха должна быть не больше 4м\с, при большем параметре сечения – от 6м\с, для нестандартных систем дымоудаления – не более 10м\с.
Нюансы при расчете
Принципиальным является тип сечения воздухораспределителя, ведь именно от него будет зависеть результат конечных вычислений. Как правило, формула адаптируется при расчетах для воздуховода круглого сечения, учитывая ее величину:
· v = 354xG\D (G – воздушный расход, D – диаметр сечения в мм.
При расчетах для воздуховода прямоугольного типа сечения формула адаптируется и выглядит следующим образом:
· v = 278xG\(AxB) (G – воздушный расход, А\В – стороны сечения диффузора в мм).
Для более точного определения, рекомендуем воспользоваться онлайн калькулятором Prihoda, который осуществляет все расчеты автоматически.
Скорость потока Калькулятор | Вычислить Скорость потока
✖Результирующая скорость — это комбинация 2 или более скоростей.ⓘ Результирующая скорость [V] | Сантиметр в часСантиметр в минутуСантиметр в секундуКосмическая скорость прежде всегоКосмическая скорость СекундаКосмическая скорость третьяСкорость ЗемлиФут в часФут в минутуФут в секундуКилометры / часКилометр в минутуКилометры / секМорской узелУзел (Великобритания)МахаМаха (стандарт СИ)Метр в часМетр в минутуметр в секундумили / часмили / минутумили / секМиллиметр / часМиллиметр в минутуМиллиметр / секМорская миля в деньМорская миля в часСкорость звука в чистой водеСкорость звука в морской воде (20 ° C и 10 метров глубиной)Двор / часДвор / минутуДвор / сек | +10% -10% | |
✖Угол с направлением лодки, выровненный по измерителю в направлении результирующей скорости. | КругЦиклстепеньГонГрадианМилМиллирадианМинутаМинуты дугиТочкаквадрантЧетверть кругаРадианРеволюцияПрямой уголВторойПолукругсекстанЗнакОчередь | +10% -10% |
✖Скорость потока — это скорость жидкости в определенное время и в определенном месте, которая называется скоростью потока.ⓘ Скорость потока [Vf] |
Сантиметр в часСантиметр в минутуСантиметр в секундуКосмическая скорость прежде всегоКосмическая скорость СекундаКосмическая скорость третьяСкорость ЗемлиФут в часФут в минутуФут в секундуКилометры / часКилометр в минутуКилометры / секМорской узелУзел (Великобритания)МахаМаха (стандарт СИ)Метр в часМетр в минутуметр в секундумили / часмили / минутумили / секМиллиметр / часМиллиметр в минутуМиллиметр / секМорская миля в деньМорская миля в часСкорость звука в чистой водеСкорость звука в морской воде (20 ° C и 10 метров глубиной)Двор / часДвор / минутуДвор / сек |
⎘ копия |
👎
Формула
сбросить
👍
Скорость потока Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Результирующая скорость: 10 метр в секунду —> 10 метр в секунду Конверсия не требуется
Угол с направлением лодки: 50 степень —> 0.872664625997001 Радиан (Проверьте преобразование здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
7.66044443118873 метр в секунду —> Конверсия не требуется
< 9 Метод движущейся лодки Калькуляторы
Скорость потока формула
Скорость потока = Результирующая скорость*sin(Угол с направлением лодки)
Vf = V*sin(θ)
Что такое метод измерения скорости движущимися лодками?
Метод движущейся лодки измеряет скорость по ширине сегмента, подвешивая измеритель течения на постоянной глубине во время перехода лодки через ручей. Измеренная скорость и дополнительная информация о глубинном зондировании дает необходимые данные для определения расхода.
Share
Copied!
Как рассчитать скорость потока
Обновлено 22 декабря 2020 г.
Автор Chris Deziel
Определение скорости потока воды из носика, такого как садовый кран или смеситель для ванной, — это простое упражнение, для которого не требуется ничего, кроме ведра. и таймер. Расчет расхода в открытом желобе, таком как желоб или русло реки, немного сложнее, а расчет расхода жидкости внутри закрытой трубы еще сложнее.
Формула расхода, как правило, равна
Q=Av
, где Q – расход, A – площадь поперечного сечения в точке на пути потока и v – скорость жидкости в таком случае. В некоторых ситуациях, например, когда вода течет по руслу реки, вычисление A затруднено, и лучшее, что вы можете сделать, это приблизительное значение. В других случаях, таких как жидкость, текущая в закрытой трубе, трудно измерить v , но в этом нет необходимости. Если вы можете измерить давление жидкости, вы можете использовать закон Пуазейля.
Расчет скорости потока через отверстие
Если вам необходимо узнать скорость потока через отверстие, такое как патрубок или капельный эмиттер, все, что вам нужно сделать, это позволить определенному объему накопиться в контейнере и измерить сколько времени нужно для накопления. Например, вы можете измерить скорость потока из крана, позволив воде заполнить 5-галлонное ведро и записав время. Разделите 5 на время, необходимое для получения количества галлонов в единицу времени. Если вы измеряете время в минутах, вы получите результат в галлонах в минуту.
Для измерения расхода через маленькое отверстие, такое как капельный эмиттер, вам понадобится гораздо меньший контейнер, например, литровая банка, и более длинная единица измерения времени, но принцип тот же. Капельные эмиттеры обычно оцениваются по количеству галлонов в час, которые они испускают. Эмиттер, производящий 1 галлон в час, заполнит литровую банку за 15 минут.
Использование формулы расхода
Если вы видите, как течет жидкость, вы можете измерить ее скорость, а это означает, что все, что вам нужно, это площадь, через которую протекает жидкость, чтобы рассчитать расход по формуле Q = A × v .
Если жидкость течет через отверстие или прозрачную трубку, одним из способов измерения скорости является введение красителя в качестве маркера и определение времени, за которое краситель проходит две точки. После измерения радиуса трубы или отверстия вы можете рассчитать площадь, используя π r 2 , а затем использовать v × A , чтобы рассчитать скорость потока.
Для течения через естественные объекты, такие как русло реки, необходимо приблизительно определить площадь. Предположим, что самая глубокая часть реки равна радиусу полуцилиндрического желоба. Вычислите площадь поперечного сечения, используя π r 2 , затем возьмите половину этой суммы и используйте ее для A в уравнении Q = v × A , чтобы получить приблизительный расход.
Расчет скорости потока с использованием давления
Когда жидкость течет по закрытой трубе, вы не можете ее видеть, поэтому вы не можете измерить ее скорость. Однако, если вы можете измерить давление жидкости — что обычно легко сделать с помощью манометра — вы можете использовать закон Пуазейля для расчета скорости потока. По закону Пуазейля скорость потока 94}{8 мкл}
, где µ — вязкость жидкости.
Закон Пуазейля предполагает ламинарный (неттурбулентный) поток, что является безопасным допущением при низком давлении и малых диаметрах трубы.
Формула расхода – расчеты, примеры решений и ответы на часто задаваемые вопросы
Количество жидкости (формула расхода воды), протекающей через любое место через область в течение определенного периода времени, называется объемным расходом Q. Формула объемного расхода можно записать в символах как:
Q = \[\frac{V}{T}\]
, где V обозначает объем, а t обозначает время. Единицей СИ для расхода является м/с, хотя есть много других общеупотребительных единиц для Q. Пульс спящего взрослого человека, например, перекачивает кровь со скоростью 5,00 литров в минуту. Литр (л) равен 1/1000 кубического метра или 1000 кубических сантиметров. Расход и скорость — две физические величины, которые связаны, но не идентичны. Рассмотрим скорость течения реки, чтобы понять разницу. Скорость течения реки увеличивается по мере увеличения скорости потока. Однако масштаб реки влияет на скорость течения.
[Изображение будет загружено в ближайшее время]
Q = A\[\bar{v}\] — то же соотношение между расходом Q и скоростью \[\bar{v}\], где \[\bar{v }\] — средняя скорость, а A — площадь поперечного сечения.
Метод получения этого соотношения показан на рисунке выше. Объем V = Ad заштрихованного цилиндра проходит через точку P за время t.
Следующее получается путем умножения обеих частей этого соотношения на t:
\[\frac{V}{t}\] = \[\frac{Ad}{t}\]
Мы знаем, что Q = \[\frac{V}{T}\] и средняя скорость обозначается как \[\bar{v}\] = \[\frac{d}{t}\],
Следовательно,
Q = A\[\bar{v}\]
Формула массового расхода
Сохранение массы является основным физическим принципом. Сумма масс в некоторых проблемных областях остается стабильной — масса не производится и не теряется. Масса любого объекта равна объему объекта, умноженному на его плотность. Плотность, объем и форма жидкости (жидкости или газа) будут меняться со временем в пределах области. Кроме того, масса будет смещаться внутри домена. На схеме изображено течение газа в суженную трубу. Массовых отложений и разрушений в туннеле нет; один и тот же объем массы достигает и выходит из трубы. Один и тот же объем массы проходит через трубку в каждой плоскости, перпендикулярной средней линии. Формула массового расхода – это объем массы, проходящий через плоскость. Принцип сохранения массы (непрерывности) утверждает, что уравнение массового расхода в трубопроводе является постоянным. Массовый расход можно рассчитать, используя условия потока.
Формула уравнения массового расхода определяется следующим образом:
\[\dot{m}\] = \[\frac{dm}{dt}\]
IV Формула расхода измерьте количество капель в минуту. Скорость внутривенного введения (капельная скорость) рассчитывается с использованием выражения, полученного по следующей формуле: общий объем (в мл), разделенный на время (в мин), умноженный на коэффициент капель (в гтт/мл), равен скорости внутривенного введения в гтт /мин.
$IV\: расход\: скорость= \dfrac{Объем}{время}\кратность падения\: фактор$
Формула расхода воздуха
Используя уравнение неразрывности для газов, вы можете измерить характеристики воздушного потока в различных частях системы труб или шлангов. И жидкости, и газы считаются жидкостями. Масса воздуха, поступающего в прямую и герметичную систему трубопроводов, равна массе воздуха, выходящего из системы трубопроводов, согласно уравнению неразрывности.
Расчет расхода по давлению
Как рассчитать расход по давлению?
Мы используем теорему Бернулли для расчета измерения перепада давления для различных потоков.
Для начала мы должны сначала понять гидродинамику, или, точнее, концепцию Бернулли – физику, лежащую в основе расходомера дифференциального давления. Бернулли был швейцарским математиком, изучавшим вопросы сохранения энергии в 1700-х годах. Короче говоря, теория, названная в его честь, утверждает, что количество всех энергий — статической, потенциальной и кинетической — в жидкости, протекающей по трубе, остается постоянным внутри трубы.
Сумма всех этих энергий на входе равна энергии на выходе измерителя дифференциального давления. Статическая энергия представлена давлением, потенциальная энергия – высотой, а кинетическая энергия – скоростью.
Решаемые примеры
1. Каков массовый расход материала, если 20 мл его получают за 20 секунд? Вещество имеет плотность 0,5 г/мл.
0,5
0,1
0,2
Solution:
WE KNOK x 0,5= 10
Массовый расход = 10/20=0,5
Ответ: а) 0,5
2. При каком массовом расходе жидкости, проходящей через трубу, получается 100 г жидкости за 10 с?
Решение:
Переведем 100 граммов в килограммы, получим
Масса = 0,1 кг и время равно 10 секундам,
Следовательно, массовый расход = \[\frac{0.1}{10} \] = 0,01 кг/с
В этом разделе мы поняли значение расхода, типы расхода и способы расчета различных типов расхода.