建筑设备基本知识讲解

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1、第一篇建筑设备基本知识第一章流体力学的基本知识物质在自然界中的形态:固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)流体:液体和气体因具有较大的流动性而被统称为流体。流体力学:流体力学是研究流体处于静止状态与运动状态的力学规律及其实际应用的一门科学。它可分为理论流体力学和工程流体力学。1.1流体的主要物理性质流体的基本特性:质点间内聚力极小(1)具有较大的流动性:不能承受拉力静止时不能承受剪切力没有固定的形状(2)在密闭状态下能承受较大压力液体有固定的体积,但没有固定的形状,能够形成自由表面,而气体总是能充满它所达到的全部空间。流体的主要力学特性液体的惯性:液体同固体一样具有维持其

2、原有的运动状态的特性,惯性的大小同样与质量成正比粘滞性:液体运动时由于内摩擦力的作用,使液体具有抵抗相对变形(运动)的性质压缩性:液体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质热胀性:液体的温度升高,体积增大,密度减小的性质流体的密度和容重流体和固体一样具有质量。流体的质量愈大,惯性也就愈大。密度:对于均质液体,单位体积的质量称为流体的密度粘滞性:①概念:流体运动时由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质②产生粘滞性的原因:流体在运动时由于相邻流层的接触面上产生了阻碍流层相对运动的内摩擦力(粘滞力)③粘滞力:在流体运动时,阻碍流层相对运动的内摩擦力⑧结论:水的粘滞

3、性随温度的升高而减小,空气的粘滞性随温度的升高而增大流体的压缩性与膨胀性当温度保持不变时,流体的压强增大、体积减小、密度增大的性质,称为流体的压缩性;当压强保持不变时,流体的温度升高、体积增大、密度减小的性质,称为流体的膨胀性。液体和气体的压缩性与膨胀性有所不同。2液体的压缩性与膨胀性都很小,在实际工程中往往忽略不计,但在研究有压管道中水击现象和热水供暖系统时不可以不考虑。33气体具有显著的压缩性和热胀性,但在采暖、通风、空调工程中,气体大多流速较低,压强与温度变化不大,密度变化也很小,因而也可以把气体看作是不可压缩的。流体静压强的两个基本特性:①静压强的方向指向受压面,并

4、与受压面垂直②流体内任一点的静压强在各个方向上的值都相等静压强的分布规律①静止液体内任意一点的压强等于液面压强加上液体重度与深度乘积之和②在静止液体内,压强随深度按直线规律变化③在静止液体内同一深度的点压强相等,构成一个水平的等压面④液面压强可等值地在静止液体内传递第二章传热学基本知识传热学是研究在温差作用下热量传递规律的学科。它与热力学共同组成热工学的理论基础。传热的基本方式导热(热传导):一个物体内部或两个物  热对流:流体与流体间、流体与固体间。热辐射:一切物体只要高于绝对零度。•稳定传热的基本概念:热量在物体中传递的情况是多样的,总的来说,传热可分为稳定传热和不稳定

5、传热;•稳定传热:在传热过程中温度差不随时间而变化,始终保持一个恒定值。•不稳定传热:温度差随时间而变化,不能保持一个恒定值。•一度传热:热量传递的方向性对传热过程也有影响,我们把仅沿一个方向传热的叫一度传热•两度传热(三度传热):沿两个或三个方向传热的叫两度或三度传热。•稳定导热导热也称热传导,是热量传递的基本方式之一。2、室内给水系统的分类:生活给水系统生产给水系统消防给水系统3、对室内给水系统的要求:水质水量水压4、用水定额:生活用水定额生产用水定额消防用水量6、室外配水管网的布置:枝状管网环状管网7室内给水系统的组成:给水引入管、给水干管、给水立管、给水横管、给水支

6、管和用水设备等组成室内给水方式一般应根据以下原则进行选择:1)在满足用户要求的前提下,应力求给水系统简单,管道长度短,以降低工程费用及运行管理费用。2)应充分利用城市管网水压直接供水,如果室外给水管网水压不能满足整个建筑物用水要求时,可以考虑建筑物下面数层利用室外管网水压直接供水,建筑物上面几层采用加压供水。3)供水系统应安全可靠、管理、维修方便。4)当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用共用给水系统。5)生产给水系统在经济技术比较合理时,应尽量采用循环给水系统或复给水系统,以节约用水。6)生活给水系统中,卫生器具给水配件处的静水压力不得大于0.6MPa,如超过该值,

7、宜采用竖向分区供水,以防使用不便和卫生器具及配件破裂漏水,造成维修工作量的增加。生产给水系统最大静水压力,应根据工艺要求及各种用水设备的工作压力和管道、阀门、仪表等的工作压力确定。室内基本给水方式:1、直接给水方式室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间都能满足室内用水要求不再设置调节、增压设施而直接与室外给水管网连接的给水方式称为直接给水方式。优点:供水可靠、系统简单、投资省、安装维护简单、可充分利用室外管网水压、节约能源,是一种最值得推荐的给水方式。缺点:室内无调节、储水水量,室外给水管网停水时,室内给水管网也

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