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风速测量一般会用风速测量计,常见的风速计有风杯风速计、螺旋桨式风速计、热线风速计和声学风速计,风速测量机可以较准确的测量风速,风量=风速和风道截取面积的成绩。所以在风道截取面积相同情况下,风速越大,风量也就越高。
风量风速越高,系统受到的阻力也就越大,风量风速越小,阻力越小,它不是绝对值,是受到当时党课风量风速的变化而变化的。风机产生的风压和风量之间可以相互转换但风机遇到的阻力越大,出风量。
公式:wp=0.5·ro·v² 。其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
推导过程:
其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。
由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g,使用公式可得:wp=0.5·r·v²/g 。
此式为标准风压公式,在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C),重度r=0.01225[kN/m³],纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²],我们得到:wp=0.5·ro·v² 。
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扩展资料
风既有大小,又有方向,因此,风的预报包括风速和风向两项。风速的大小常用风级来表示。风的级别是根据风对地面物体的影响程度而确定的。在气象上,一般按风力大小划分为十七个等级。
在天气预报中,常听到如“北风4到5级”之类的用语,此时所指的风力是平均风力;如听到“阵风7级”之类的用语,其阵风是指风速忽大忽小的风,此时的风力是指大时的风力。
其实,在自然界,风力有时是会超过12级的。象强台风中心的风力,或龙卷风的风力,都可能比12级大得多,只是12级以上的大风比较少见,一般就不具体规定级数了。
最高纪录
飓风约翰是中太平洋有纪录以来的第三个五级飓风,并创下该海域最高的风速纪录,达280公里/小时。自1994年起,只有飓风伊欧凯在中太平洋达到五级飓风的强度,它与吉尔玛一样,拥有比约翰更低的气压但较慢的风速。
台风温黛横过本港时的强度相当于美国国家飓风中心热带气旋分级中的二级台风,当时维多利亚港一度录得的平均风力达133公里/小时,最高阵风259公里/小时,而大老山亦录得时速284公里/小时的阵风纪录。
台风泰培是地球纪录上最强的热带气旋台风。目前最高风速的热带气旋是2013年西北太平洋的台风海燕,平均风速达每小时315公里。
地球表面最快的“正常的”风速达到372公里/小时,这是1934年4月12日在美国新罕布尔什州的华盛顿山记录的,但是1999年5月在俄克拉荷马州发生的一次龙卷风中,研究人员测到的最快风速达到了513公里/小时。
参考资料来源:百度百科-风速
参考资料来源:百度百科-风量
参考资料来源:百度百科-风压
哈哈哈......!哥们要得到您这100分不知道要累晕多少人?!不过还好,今天还有一点时间,先依次回答您几个问题,明天有时间再回答您的其它提问。
1、首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。
1.1、计算压力:
1.2、Re=(D*ν/0.0000151)
=(0.3*0.5/0.0000151)
=9933.77
1.3、λ=0.35/Re^0.25
=0.35/9933.77^0.25
=0.035
1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65
=(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2)
=0.07Pa
1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。
2、计算400mm管道中的流速:
2.1、ν=Q/(r^2*3.14*3600)
=10000/(0.2^2*3.14*3600)
=22.11(m/s)
2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径:
为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。
设每一个抽风口的间距相等(如图):2 344566778
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1、首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。
1.1、计算压力:
1.2、Re=(D*ν/0.0000151)
=(0.3*0.5/0.0000151)
=9933.77
1.3、λ=0.35/Re^0.25
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1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65
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=0.07Pa
1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。
2、计算400mm管道中的流速:
2.1、ν=Q/(r^2*3.14*3600)
=10000/(0.2^2*3.14*3600)
=22.11(m/s)
2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径:
为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。
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