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毕托管原理及计算

毕托管原理及计算

毕托管有两根细管。一管孔口正对液流方向,90度转弯后液流的动能转化为势能,液体在管内上升的高度是该处的总水头Z+P/pg+V^2/2g;而另一根管开口方向与液流方向垂直,只感应到液体的压力,液体在管内上升的高度是该处的测压管水头(就是相应于势能的那部分水头)Z+P/pg,两管液面的高差就是该处的流速水头V^2/2g,量出两管液面的高差H,则V^2/2g=H,即 V=(2gH)^(1/2),从而间接地测出该处的流速V。

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毕托管造价信息

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托管

  • JY-B1008A系列:扶手配件;
  • 鹰拓
  • 13%
  • 云南博正工贸有限公司
  • 2022-12-06
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托管

  • JY-B1009系列:扶手配件;
  • 鹰拓
  • 13%
  • 云南博正工贸有限公司
  • 2022-12-06
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托管

  • JY-B1017系列:扶手配件;
  • 鹰拓
  • 13%
  • 云南博正工贸有限公司
  • 2022-12-06
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托管

  • JY-B1008B系列:扶手配件;
  • 鹰拓
  • 13%
  • 云南博正工贸有限公司
  • 2022-12-06
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托管

  • JY-B1010系列:扶手配件;
  • 鹰拓
  • 13%
  • 云南博正工贸有限公司
  • 2022-12-06
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提升架水过滤器

  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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提升架水过滤器

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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提升架水过滤器

  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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提升架水过滤器

  • 台班
  • 汕头市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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提升架水过滤器

  • 台班
  • 韶关市2008年6月信息价
  • 建筑工程
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平台托管

  • 接入平台总体托管,租用云服务器.
  • 3年
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-10-08
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平台托管

  • 接入平台总体托管,租用云服务器.
  • 3年
  • 1
  • 常规品牌
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-30
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专线网络托管服务

  • 含1条100M矿投总部数据专线、1条100M高乐矿山理站称重系统数据专线、1条20M系统平台互联网出口线路;含系统平台服务器储存托管,1个机柜(44U机架).
  • 1项
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-12-30
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标准皮托管

  • L型 Ф10×1.2m
  • 722支
  • 1
  • 隆拓
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-08-01
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标准皮托管

  • S型 Ф12×3mm
  • 9001支
  • 1
  • 隆拓
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-07-14
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毕托管构造图

普朗特毕托管的构造如图所示,由图可以看出这种毕托管是由两根空心细管组成。细管1为总压管,细管2为测压管。量测流速时使总压管下端出口方向正对水流流速方向,测压管下端出口方向与流速垂直。在两细管上端用橡皮管分别与压差计的两根玻璃管相连接。

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毕托管应用

在科研、生产、教学、环境保护以及净化室、矿井通风、能源管理部门,常用皮托管测量管道风速、炉窑烟道内的气流速度,经过换算来确定流量,也可测量管道内的水流速度。用毕托管测速和确定流量,有可靠的理论根据,使用方便、准确,是一种经典的广泛的测量方法。此外,它还可用来测量流体的压力。

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毕托管原理及计算常见问题

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毕托管测量方法

1.要正确选择测量点断面,确保测点在气流流动平稳的直管段。为此,测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于 4 倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于 2 倍管道直径。

2.测量时应当将全压孔对准气流方向,以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风,可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速,由于断面流量分布不均匀,因此该断面上应多测几点,以求取平均值。

3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查,勿使杂质堵塞小孔使用后及时清洁内外管,以保证长期良好状态。

4.标准毕托管检定周期为五年。

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毕托管优缺点

优点:

1.能测得流体总压和静压之差的复合测压管。

2.结构简单,使用、制造方便,价格便宜,只要精心制造并严格标定和适当修改,在一定的速度范围之内,它可以达到较高的测速精度。

缺点:

2.实验时必须首先将毕托管及橡皮管内的空气完全排出,然后将毕托管的下端放入水流中,并使总压管的进口正对测点处的流速方向。但实际应用时,气泡不易排除干净,下端一旦脱离水面,气泡进入后需要重新排气。另外,正对测点处的流速方向也不易实现。

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毕托管原理及计算文献

装修也能放心托管 装修也能放心托管

装修也能放心托管

格式:pdf

大小:239KB

页数: 1页

你肯定知道全托幼儿园。可说起全托式监理,鲜有人知。目前市面上的监理方式多为全程、节点,以及关键程序上的单次服务,几乎已面面俱到了,可如果有位业主很忙,压根不想管装修的事怎么办呢?这时候"全托式监理"就派上用场了。

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球形毕托管简介

球形毕托管 spherical Yitot 0o0ofl 球形毕托管 ’。tube用来测量(测量点处) 流体在空间内(三维)的流动 方向、速度和压力等参数的仪 表。作用原理与一般毕托管 相似,是由两根小管组合成一 根呈I形的弯管。 测压端为一1球,顶端开有五 个小孔与管内五根小管相通。 管子的另一端连接儿个测压 仪表;由于流体绕圆球流过 时,如其流过方向、压力和速度有变化,则各小孔测得的压力 也相应地会有差异,故由测得的各小孔的压力值,根据仪表事 先作好的校正曲线,可利用公式算出在该测量点处流体在空 间中〔三维)的流动方向、速度和压力的大小,‘臼是研究流体在 空I }}流动情况很有价值的测量仪表。 2100433B

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毕托管流量计简介

毕托管流量计是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就广泛应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。 毕托管流量计将探针插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压,再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压,根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力,用热电阻温度计测出流体温度,把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统,一方面对探针的流量方程进行解算,再一方面对蒸汽进行压力、温度补偿,以保证测量精度,并用数字显示出差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量、热量、速度等参数。与毕托管流量计相关的计算公式:流速V中心=Ai·√2P/ρ (i∈N ) △ P:风洞标定修正后的标准差压 Q体=K(V中心×S) Q质=Q体×ρ K:管道修正系数 精度高:在3%~100%的量程范围准确度为0.2%,其决定因素有: 第一:毕托管流量计测点在管道中心区,可实现每台探针都在标准风洞上从 0米/秒的风速一直标定到 150米/秒 的风速,并把标定的数据经过复杂的运算得出探针的修正系数,从而使修正后探针提取的中心流速与管道各点流速的平均值成对应关系(注:管道内各点流速的平均值与探针提取中心流速之间的关系是以清华大学几十年的经验吹风数据库为依据的)。 第二:在流体力学中流速(差压换算成流速)和流量并不是简单的线性对应关系,所以我厂计算流量时采用分段修正的方法对所测信号进行修正。我厂计算时将差压变送器输出的4~20mA标准直流电流信号分n 段,进行微积分计算得到n 个修正系数,从而保证毕托管流量计在全量程范围内保证准确度。 第三:清华大学热能工程系热力系统控制国家重点实验室主任徐向东教授结合几十年对气动探针(飞机测速杆)的科研经验,进行了大量毕托管流量计的试验和实践,积累了大量数据,聚合成一个数据库,其中包括各种介质、压力、温度下的补偿,以及管道直管段不足情况下的实验修正值。本数据库可以配选出用户任何工况的相应管道模型,精确修正后计算出准确流量。

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毕托管流量计选型一览表

型号

型号代码

说明

BTB

----------

毕托管流量计

系列代码

(Ⅰ级代码)

□-S…………(注1)

□-M…………………

□-B…………………

标准型(气、汽、液体)

高温高压型(气、汽、液体)

耐堵耐磨型(含杂质气、汽、液体)

性能代码(注2)

(Ⅱ级代码)

□-H…………………

□-L…………………

□-K…………………

□-F…………………

□-N…………………

□-Y………………… □-Z…………………

□-Q…………………

分体式

一体式

可疏通式

防腐蚀

耐磨损

双向式

袖珍式(5mm≤管径≤25mm)

其他(注3)

管道标准

(Ⅲ级代码)

圆形管道:外径/内径

根据订货参数实时填写(单位:mm);(注4)

截止阀

(Ⅳ级代码)

以下同

□0……………………

□1……………………

□2……………………

□3……………………

不带截止阀

带中低压截止阀(P≤16MPa)

带高温高压截止阀(16MPa

反吹装置

□0…………………… □1……………………

□2……………………

不带反吹装置

手动反吹装置

电动反吹装置

冷凝装置

□0…………………… □1……………………

□2……………………

□3……………………

不带冷凝装置

带中低压冷凝器(P≤4.0MPa)

带高压冷凝器(P>4.0MPa)

带螺旋管冷凝器

三阀组

□0…………………… □1……………………

□2……………………

□3……………………

不带三阀组

带中低压三阀组(P≤16MPa)

带高压三阀组(16MPa

差压变送器

□F0…………………… □F1……………………

□F2……………………

□F3……………………

不带差压变送器

带差压变送器

带多变量变送器

其他(注3)

温度补偿

□T0…………………… □T1……………………

□T2……………………

□T3……………………

□T4……………………

不带温度补偿

带热电阻温度计:Pt100输入

热电偶:K输入

带温度变送器

其他(注3)

压力补偿

□P0…………………… □P1……………………

□P2……………………

不带压力补偿

带压力变送器(型号:BTB-802HSM;M20×1.5)

其他(注3)

显示方式

□S0…………………… □S1……………………

□S2……………………

□S3……………………

□S4……………………

不带配套显示

带横式流量积算仪

带竖式流量积算仪

接SCS或PRC

其他(注3)

安装形式

□A0…………………… □AP1…………………

□AC2…………………

□AP2…………………

□AC3…………………

□AP3…………………

□AC4…………………

□AP4…………………

□AC5…………………

□AP5…………………

□A6……………………

不带连接装置

传感器与管道采用焊接安装(材质为不锈钢)

传感器与管道采用法兰安装(材质为碳钢)

传感器与管道采用法兰连接安装(材质为不锈钢)

传感器与管道采用填料函安装(材质为碳钢)

传感器与管道采用填料函安装(材质为不锈钢)

传感器与管道采用采用球阀连接安装(材质为碳钢)

传感器与管道采用采用球阀连接安装(材质为不锈钢)

传感器与管道采用采用螺纹连接安装(材质为碳钢)

传感器与管道采用采用螺纹连接安装(材质为不锈钢)

其他(注3)

保护装置

□B0…………………… □BC1…………………

□BP1…………………

□BC2…………………

□BP2…………………

不带保护装置

带双保护装置(材质为碳钢)

带双保护装置(材质为不锈钢)

带单保护装置(材质为碳钢)

带单保护装置(材质为不锈钢)

在线开孔

□N…………………… □Y……………………

不在线开孔

在线开孔

例1:BTB-S-H(273、259)1011F1T1P1S1AC2B0N

例2:BTB-B-KLN-(1220、1200)1101F1TOPS1AC4BC1Y

注1:请将选择的在□里打上√

注2:Ⅱ级代码中的代码可根据选型要求多项选择

注3:其他为订货时需要的特殊配置,请详细填写

注4:圆 管:外径()/内径()

方 管:安装面宽()高*()*壁厚()

内衬及保温层等特殊尺寸请详细填写

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