试验室均匀送风管道设计的近似计算

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1、%""’年第$%卷第%期流体机械$&文章编号:!""#—"$%(&%""’)"%—""$&—"’试验室均匀送风管道设计的近似计算李素玲!,赵韩!,史敏%(!(合肥工业大学,安徽合肥%$"""&;%(合肥通用机械研究所,安徽合肥%$""$!)摘要:简述了均匀送风管道各种形式及工程实现方案,并在理想假设的基础上对理论公式进行简化,提出了相关简化公式,并通过实例对公式进行了验证。关键词:均匀送风;近似计算;管道中图分类号:)*+$’(’文献标识码:,!""#$%&’()*+(,-.,()&$/$0)1*2*3&4/$/)1*5/&0$#’6*/)&,()&$/7&"*,&/*!"",&*8)$9(

2、:$#()$#;-./012345!,67897:4!,/7.;34%(!(7<=<3*43><4A32:A3C4>:?3C0@K34L@C==C?J:4L?<:23M345@DE:4A

3、4D<=C?J02:3@I?CIC@<4A32:A3C4;:II?CO3J:A

4、送风口变断面近似均匀送风管道设计由于管道的空间限制,出风口面积相等且给定了面积大小。故可以通过变化管道的断面面积图!等面积孔口的变断面近似均匀送风管道来实现近似均匀送风。在计算均匀送风管道时,对于第#P!号和第#号孔口中心断面列能为了简化问题作如下假定:用断面平均流速和断量方程式:面平均静压代表该断面的流速和静压;流量系数%%$Q$R!"##P!P!"##R$$(!)以及沿程阻力系数都是常数;空气流出仅仅是由#P!#%%于管道中静压作用的原因[!]。式中$#P!———断面#P!处的压力,S:图!所示为带有等面积孔口的变断面近似均$#———断面#处的压力,S:收稿日期:万方数据%""$—"+—

5、!!修稿日期:%""’—"!—!%5!<=>?@;ABC?DEFGHIJ"-2,DI"2,2!!5———静压复得系数,一般为!"#$!"%,在"2"2&-.,(&3!./)!!!./2(/2)!23!2&’"(!5&,-(&3!./)以下计算中取!&!"’#由于"/已知,根据式(/2),可以依次计算出"!———管道在!断面处的空气流速,()*———空气的密度,+,)(-"!,再将"!代入式(’)可计算出,!的值,从而确定#管道的形状。采用式(/!),(/2)进行计算,无论改$"———断面!./和断面!之间的压力差,01变管道的参数,还是改变起始风量,风量的相对误"&##2($2%2)&2($

6、2%2&22)(2)差一般都能满足需要。!!#%!&!式中#!———孔口流速,()*-实例分析———流量系数%&!———孔口宽度,(已知:管道长度(&7"#(;管道进口风量%!&&———风口数#!!!!(-)8;流量系数%&!"6#;铁皮风管的粗糙度由于均匀送风管道风口的出口速度和孔口面$&!//#((;管道高度-&2/%(;管道起始宽度积不变,"!&"!./。则,,0&!/%#(;风口数&&’;风口的面积为%!!((92$23!#"2$2&$"(-)!#"!!.//#!!((,出风口均匀分布,出风口编号(沿顺风方($&2向)依次为/,2,-,5,#,6,’,求宽度,。其计算结’#"!4*(

7、5)!$"’!!)2果的数据比较如表/所示。%(!/!),"(!/!)为式(/!)式中’———沿程阻力系数计算结果,%(!/2),"(!/2)为式(/2)计算结果。)———管道在断面!和断面!./之间的平表/各参数的计算结果比较均当量直径%(!/!)%(!/2)"(!/!)"(!/2),!流量相对孔口如果管道长度为(,为把全部风量从风口送出((-)*)((-)*)(()*)(()*)(()误差(1)且每个风口

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