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Conversão entre o comprimento equivalente da válvula Le e o coeficiente de resistência local

2016-12-13View Original

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Estou tendo dificuldades com o cálculo da queda de pressão nos canos, que envolve o uso de vários tipos de válvulas, incluindo válvulas esféricas e borboletas. Tenho uma dúvida: em relação às válvulas esféricas, o fabricante indica que o coeficiente de resistência é de 0,01 a 0,02. No entanto, segundo as normas para queda de pressão em canos, o comprimento equivalente de uma válvula esférica é de 30D. Se aplicarmos a fórmula para comparar esses valores, obtemos ζ = λLe/D = 0,023 * 30 = 0,69. (Neste regime de fluxo, λ = 0,023; não é necessário detalhar mais o processo de cálculo.) O valor calculado difere muito do valor fornecido pelo fabricante. Gostaria de saber qual é o problema. Por favor, me ajude!
Reply #22016-12-14
Adequado para cálculos na área de processamento, ajuda a transferi-los para lá. Sejam bem-vindos mais participantes para a troca de ideias! @海川小当家 @*lihuagong @*nht1
Reply #32016-12-14
hf=λ*Le/D*U^2/2 hf=ζ*U^2/2 Obviamente: ζ=λLe/D. De acordo com a experiência de cálculo, se λ=0,023, o fluxo está provavelmente na região do quadrado da resistência; o cálculo está correto. Então, é preciso considerar se os valores de referência fornecidos pelo fabricante correspondem ao estado de fluxo utilizado nos cálculos. Na minha opinião, seja o valor de referência fornecido pelo fabricante ou o valor calculado, na prática, não há grande diferença nos sistemas de tubulações, pois não há muitas válvulas
Reply #42016-12-15
:Handshake. Obrigado pelo lembrete. Antes, não levei em consideração se o coeficiente de resistência fornecido pelo fabricante correspondia ao regime de fluxo utilizado nos cálculos. Muito obrigado. Vou verificar isso com o fabricante mais tarde.

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