『壹』 常見閥門局部阻力
閥門的局部阻力系數可用在閥門中造成的阻力與1米長管道中造成的阻力倍數(比例)來表示。回因此,答最好測量管道阻力系統的方法可根據其定義去測得,即在閥門前後兩端裝一U形管壓差計(內可裝水銀,圧差小時,可用一定斜度的壓差計),並在同名義直徑的管道1米之隔處裝一U形管壓差計,通入流體,調節流量,當某一流量穩定時,記下兩壓差計各自的值,用大小不等的流量值反復多測幾次,然後將相對應的數值相除,並取其平均值作為閥門的局部阻力系數。
『貳』 閥門開度與阻力系數有什麼關系
閥門的阻力系數與閥門的開度有關.一般閥門的阻力系數(調節閥除外)是指全開條件下的測版定值.各種管權件、不銹鋼球閥的值,可查閱有關書籍手冊.
管路系統中某些設備(如流量計、加熱爐、換熱器等)可視為局部阻力源.其摩阻損失可查閱產品說明書,或直接向生產廠家查詢.長輸管道的站場(泵站、計量站、清管站或加熱站等)相對於整個管道系統也可視為局部阻力.站內管道交錯,並且連接眾多的管件、閥件與設備,站內摩擦損失等於流體流經的管道、管件、閥件和設備所產生的局部阻力損失之和.管進中間站場的運行條件(工作或越站)不同,站場的局部阻力損失也會不同.
在管道工藝設計時,可以根據站場的規摸和工藝過程一般取局部阻力為定值.
『叄』 截止閥的局部阻力系數請問,截止閥全開時局部阻力系數
閥門的局部阻力系數可用在閥門中造成的阻力與1米長管道中造成的阻力倍數(比例)來表示。因此,最好測量管道阻力系統的方法可根據其定義去測得,即在閥門前後兩端裝一U形管壓差計(內可裝水銀,圧差小時,可用一定斜度的壓差計),並在同名義直徑的管道1米之隔處裝一U形管壓差計,通入流體,調節流量,當某一流量穩定時,記下兩壓差計各自的值,用大小不等的流量值反復多測幾次,然後將相對應的數值相除,並取其平均值作為閥門的局部阻力系數。
『肆』 調節閥阻力系數怎樣計算
從流體力學的觀點看,調節閥是一種局部阻力可以變化的節流元件。對於不可壓縮流體,流量僅隨阻力系數變化。調節閥的阻力系數的變化是通過閥芯行程的改變實現的。一般調節閥與執行機構結合在一起工作。例如調節閥與氣動執行機構結合成一個整體,即構成氣動執行器,是現代工業控制系統中應用最廣的一種執行器。調節閥與電動執行機構相配合,可用作各種控制系統中的執行器(見氣動執行元件,電動執行元件)。
調節閥依用途不同有許多種結構型式。常用的是直通雙座閥結構。閥芯上下移動便能改變與閥座的相對位置,阻力系數也隨之變化。流體通過閥門的相對流量與閥門相對開度之間的關系,稱
□ 為調節閥的流量特性,即式中Q/Q□為相對流量,即調節閥某一開度下的流量與全開時流量之比;□/L為相對開度,即調節閥某一開度下的行程與全開時行程之比。調節閥的流量特性主要決定於閥芯形狀。常用的理想流量特性曲線有直線、等百分比(又稱對數)、快開和拋物線幾種(見圖閥芯形狀及其理想特性曲線),它們是在調節閥前後壓差恆定的情況下得到的。
調節閥直接與工作介質相接觸,工作條件和環境差異很大,為了適應各種不同的需要,調節閥有多種型式。除直通雙座閥外,常用的還有直通單座調節閥、三通調節閥、角型調節閥、蝶閥、偏心旋轉調節閥等。有些調節閥還要按特殊要求進行設計,如用於食品工業的食品衛生調節閥。
選用調節閥時除了根據自動控制系統的要求,確定流量特性的型式和閥門的種類外,還需要根據閥門的流通能力C值來確定閥門結構型式和尺寸。
『伍』 蝶閥閥門阻力系數與閥門開度的關系
一般閥門開度越大,阻力系數越小,且不呈正比,當閥門開得一定程度後,其比例關系則越來越不明顯,並且與閥門的結構形式相關,因此其關系只能通過實驗的方式測得。
『陸』 各種閥門的局部阻力系數
自己去查閥門設計手冊好了,在這里羅列一遍不可能。
『柒』 請教什麼是閥門的阻力系數及S值
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S值,閥門全開時閥前後壓差與系統總壓差之比,稱為 阻損比、閥阻比、壓降比。用 S 表示。(實際上閥門全關時,在不考慮高程時閥前後壓差等於系統總壓差)。
通過閥門的流量與閥門前後的壓差成正相關的關系,下式中:Q 通過閥門的流量;ΔP 閥門前後形成的壓差;K 系數(常數)。
阻力系數(ξ值)是構成 系數 K 的 n 個參數(不同應用中用到的參數及取值有所不同)中的一個主要且一定會有的參數,和閥門的尺寸、結構以及內腔形狀等有關,一般不同行業的設計手冊中會給出。從上式可見,當流量一定時 ξ 值影響△P的大小。