选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
一般式
C=Q√p/P
C---流量系数
Q---体积流量
p---流体密度
P---阀门压力损失2100433B
阀门系数的定义
流量系数表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量,由于单位的 不同,流量系数有几种不同的代号和量值.
Cv值就是流量系数,公式:Cv=1.167Q√ r/⊿P,其中Q代表流量,单位是m3/h;r代表流体比重,单位g/cm3;⊿P代表阀两端的压差,单位100Kpa。Kv值与Cv值...
阀门的流量系数是指单位时间内、在测试条件中管道保持恒定的压力,管道介质流经阀门的体积流量,或是质量流量。即阀门的最大流通能力。流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。 流量系数即:C...
流量系数的有时候是指单位体积(质量)所对应的脉冲信号,比如1立方米对应1个脉冲,那么后端显示仪收到1个脉冲就知道流量计通过了1立方米体积。有时候流量系数指的是流量计的修正系数。一般默认为1.如果标定时...
调节阀的流量系数与计算
调节阀的流量系数与计算
调节阀流量系数计算公式与选择数据
1、流量系数计算公式 表示调节阀流量系数的符号有 C、Cv、Kv 等,它们运算单位不同,定义也有 不同。 C-工程单位制(MKS 制)的流量系数, 在国内长期使用。 其定义为:温度 5-40℃ 的水,在 1kgf/cm2(0.1MPa) 压降下, 1 小时内流过调节阀的立方米数。 Cv-英制单位的流量系数, 其定义为:温度 60℃F(15.6℃)的水,在 1b/in2(7kpa) 压降下,每分钟流过调节阀的美加仑数。 Kv-国际单位制( SI 制)的流量系数,其定义为:温度 5-40℃的水,在 10Pa (0.1MPa)压降下, 1 小时流过调节阀的立方米数。 注:C、Cv、Kv 之间的关系为 Cv=1.17Kv ,Kv=1.01C 国内调流量系数将由 C 系列变为 Kv 系列。 (1)Kv 值计算公式(选自《调节阀口径计算指南》 ) ①不可压缩流体(液体) (表 1-1) Kv 值计算
除需计算各回路的计算容量和总计算容量外,还应分别计算各级(含特别重要、一级、二级、三级)负荷的计算容量;季节性负荷的计算容量;必要时还应根据计费的需要,分别计算电力负荷和照明负荷的计算容量。2100433B
可计算照明工作面上的水平照度、垂直照度、倾斜面照度、平均柱面照度、球面照度等。一般照明计算中常以水平照度作为衡量照明水平的标准。按照明光源的形状不同,有下列三种水平照度计算法。
① 点光源。当照明光源的尺寸与被照物的距离相比可以忽略不计时,可视为点光源。它在计算点上形成的照度E(勒克斯),可用下列计算公式(公式1):式中I为入射光线的光强(坎德拉);r为光源到计算点的距离(米);ɑ为入射角(入射光线同计算点所在被照平面法线的夹角)。
由于上述公式仅考虑了直射光,未考虑反射光,故增加一附加照度系数Kρ,以表征反射光对计算点上照度的贡献。在使用过程中,由于光源老化,灯具和室内表面逐渐被灰尘污染,室内照度便会下降。为了适当提高初始的照度,所以又增加表征此因素的的维护系数K。考虑上述因素后,点光源计算公式为(公式2):
② 线光源。当照明光源的尺寸与光源至计算点距离较近,且光源本身的长宽比相差很大时,可视为线光源。为了简化计算,常借助于一些计算图表,如线光源等照度曲线。图1为简式荧光灯等照度曲线,假设:光源光通为1000流明,K =1,计算点处于线光源的一端的情况下制定的,在计算中应考虑线光源与计算点的相对位置和实际使用灯的光通量与等照曲线的换算关系。位置不同,计算方法亦有差异。
图2为线光源计算图例,图2a中P1点的照度E1,是按l2/h、d/h;l1/h、d/h值从图1中查出相应的照度e2、e1之差,即E1=e2-e1。图2b中P2点的照度E2,则是e2、e1之和,即E2=e2 e1。图2c中P3点的照度是由多个间断布置的光源的照度之和组成,各个灯管的照度则可按求E1的方式推算。实际照度值E′=FEKρ·K/1000,式中F为选用光源的光通量(流明),E为从图2查出并经上述计算而得的照度(勒克斯),Kρ·K分别为附加照度系数和维护系数。
③ 面光源。当光源的最小尺寸大于光源至计算点距离的1/4时,可视为面光源。可利用图表简化计算。它是假设计算点在发光面一角的垂线上,如图3中P1所示。根据均匀亮度的光源长(l)、宽(b)和它至计算点的距离(h),算出h/l、b/l值,就可以从图4中查出计算点照度 E(勒克斯)和光源亮度B(坎/米)的比值,计算点照度可用光源亮度和这一比值的乘积求出。图3中 P2点照度是由一角处于P2点垂线上的四个四边形A、B、C、D对P2点所形成的照度之和。P3点的照度可用填补法求出。假设E区也是光源区,则A、B、C、D区对P3点的照度可由A、B、C、D、E区组成的四边形对 P3点所形成的照度减去四边形E对P3形成的照度求出。
它是依据既有线中心线确定第二线位置的依据,也是横断面设计的出发数据;在两线线距需要加宽和第二线换边路段,都需要进行线距计算。其计算方法,过去多采用角图法,多用三角分析法;计算线距的坐标法,也逐步得到推广 。