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珂勒曦小课堂:管道阻力的构成

信息来源:珂勒曦 时间:2019-06-20 07:54:00 浏览次数:-

鼓风机在应用输送过程中,因为管道阻力导致的管道压损无法避免。因此在鼓风机选型的过程中,还要考虑管道阻力对压力的影响。那管道阻力都有哪些方面构成呢,和螺杆风机厂家一起来看下。

管道阻力构成

气体等流体在设备或管道中流动时,它面临的管道阻力主要包括两个方面:沿程摩擦阻力与局部阻力。

沿程摩擦阻力存在于气流管道的每一个单位中,成因是由于流体的黏滞性以及其在紊流时质点的质量及动量的激烈交换而引起能量损失。每米长管所具有的沿程摩擦阻力损失称之为单位摩阻。系统中,流体的流动形态、流速与黏滞系数,以及管道的长度、直径、管壁的粗糙度都将影响到沿程摩擦阻力的大小。

其中,流体的流动形态影响的是流体摩擦阻力系数,层流时,流动阻力来源于流层间的内摩擦力;紊流时,流动阻力来源于层流底层的内摩擦力,以及紊流核心区内流体质点掺混、碰撞等动量交换发生的附加阻力。对于流体的流速,当管中流速越大时,沿程摩擦阻力损失也就越大。流体的黏滞系数也是越大其造成的沿程能量损失也越大。

对于管路,管长越长,沿程摩擦阻力损失就越大;管径越小,沿程摩擦阻力损失就越大;管壁的粗糙度越大,沿程阻力损失就越大。

第二块,局部阻力的产生,主要也是两方面的原因,一个是流向发生改变,另一个则是流速发生改变。因此具体的管路中的阀门、弯头、三通等,可造成管路变径、变向等局部障碍的,都会形成局部阻力,实际上就是引起边界层分离产生漩涡而造成的能量损失。

管道阻力的构成总结起来较为简单,但具体的计算复杂、分类繁多,尤其是局部阻力,很难进行精确的理论计算。

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