Przejdź do treści
PF-040 · Zweryfikowana metoda

Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego

Dane wejściowe: średnica wewnętrzna; długość; ciśnienie bezwzględne przed elementem; dopuszczalny spadek ciśnienia; temperatura powietrza; chropowatość bezwzględna (mm). Wyniki: przepustowość; prędkość.

Dane wejściowe

LINKI AFILIACYJNE

Przydatny sprzęt do tego obliczenia

Te opcjonalne produkty są bezpośrednio związane z zadaniem pneumatycznym, które obliczasz.

Jeśli kupisz coś przez te linki, PneumaForge może otrzymać prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.Jako Partner Amazon, PneumaForge otrzymuje wynagrodzenie z tytułu kwalifikujących się zakupów.

PRZEWODNIK INŻYNIERSKI

Użyj narzędzia „Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego” do tego obliczenia technicznego. Dane wejściowe: średnica wewnętrzna; długość; ciśnienie bezwzględne przed elementem; dopuszczalny spadek ciśnienia; temperatura powietrza; chropowatość bezwzględna (mm). Wyniki: przepustowość; prędkość.

Jak interpretować wynik

Interpretuj wynik z uwzględnieniem wybranych jednostek oraz wskazanej bazy ciśnienia lub warunków odniesienia. Główne wyniki: przepustowość; prędkość. Przy porównywaniu wariantów zmieniaj tylko jedną wartość wejściową naraz, a pozostałe pozostaw bez zmian.

Wzór i metodologia

PneumaForge stosuje tę zweryfikowaną metodę: Model spadku ciśnienia w rurze/przewodzie dla gazu ściśliwego. Silnik obliczeniowy jest współdzielony z powiązanymi narzędziami, gdy wykorzystują tę samą zależność fizyczną; ta strona rozwiązuje konkretnie intencję reprezentowaną przez „Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego”.

Model spadku ciśnienia w rurze/przewodzie dla gazu ściśliwego

Zmienne i dane wejściowe

  • średnica wewnętrzna
  • długość
  • ciśnienie bezwzględne przed elementem
  • dopuszczalny spadek ciśnienia
  • temperatura powietrza
  • chropowatość bezwzględna (mm)

Przykład obliczenia

Przykład odtwarzalny: najpierw wykonaj obliczenie z wartościami domyślnymi (średnica wewnętrzna = 25; długość = 10; ciśnienie bezwzględne przed elementem = 7.01325; dopuszczalny spadek ciśnienia = 0.2). Następnie zmień tylko jedną wartość wejściową i porównaj wyniki: przepustowość; prędkość — z przypadkiem początkowym.

Założenia i ograniczenia

Użytkownik podaje średnicę wewnętrzną, chropowatość/materiał lub dane K. Segmentuj/doszczegóławiaj przy dużej zmianie ciśnienia. Dla próżni obowiązują ograniczenia przepływu ciągłego.

Wskazówki techniczne

  • W równaniach przepływu ściśliwego używaj ciśnień bezwzględnych.
  • Przed zastosowaniem zależności poddźwiękowej sprawdź, czy przepływ jest krytyczny.
  • Dla ISO 6358 używaj dostępnych danych C, b i m zmierzonych przez producenta.
  • Przed porównaniem wariantów zachowaj spójną podstawę inżynierską danych dla narzędzia „Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego”.

Najczęstsze pytania

Do czego służy Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego?

Dane wejściowe: średnica wewnętrzna; długość; ciśnienie bezwzględne przed elementem; dopuszczalny spadek ciśnienia; temperatura powietrza; chropowatość bezwzględna (mm). Wyniki: przepustowość; prędkość.

Jakich danych używa Kalkulator przepustowości przewodu pneumatycznego?

Używane dane wejściowe: średnica wewnętrzna; długość; ciśnienie bezwzględne przed elementem; dopuszczalny spadek ciśnienia; temperatura powietrza; chropowatość bezwzględna (mm). Wszystkie wartości muszą opisywać ten sam stan pracy lub ten sam przypadek projektowy.

Jaki wzór lub metoda jest stosowana?

Obliczenie jest wykonywane tą metodą: Model spadku ciśnienia w rurze/przewodzie dla gazu ściśliwego. Strona podaje również założenia wyznaczające zakres jej poprawnego stosowania.

Jakie założenia i ograniczenia obowiązują?

Użytkownik podaje średnicę wewnętrzną, chropowatość/materiał lub dane K. Segmentuj/doszczegóławiaj przy dużej zmianie ciśnienia. Dla próżni obowiązują ograniczenia przepływu ciągłego.

Czy mogę zmieniać jednostki?

Tak. PneumaForge przelicza obsługiwane jednostki przez kanoniczne jednostki inżynierskie. Dla przepływów odniesienia i baz ciśnienia należy zachować spójne ciśnienie i temperaturę odniesienia.

Źródła techniczne