基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法和系统技术方案

技术编号:26650919 阅读:38 留言:0更新日期:2020-12-09 00:51
本发明专利技术属于通风空调工程领域,公开了一种基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法和系统,方法包括如下步骤:步骤1:获取管道系统的最不利环路,所述最不利环路包括多个局部构件;步骤2:选择管道系统的每个局部构件出口处进行截断,获得多个包含上游直管段和下游直管段的局部构件;步骤3:计算每个上游直管段和下游直管段的截断距离;步骤4:根据每个上游直管段和下游直管段的截断距离利用阻力计算模型获得每个局部构件上游直管段和下游直管段的阻力值,根据压降法获得每个局部构件本身的阻力值,获得管道系统的总阻力值。本发明专利技术通过截断法精确地分析阻力,比较传统方法得到的阻力值更低,进而影响风机选型,达到减少电能消耗的目的。

【技术实现步骤摘要】
基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法和系统
本专利技术属于本专利技术属于通风空调工程领域,具体涉及一种基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法和系统。
技术介绍
几十年来,针对管道阻力方面的传统研究大多基于充分发展流这一前提。然而,在通风空调管道领域,非充分发展流所引起的阻力变化显著。前人的传统研究中,由于简化研究的需要,多假设管道局部配件之间的距离“足够远”,“远”到配件内的流场互不干扰,也即假设局部配件入口为“充分发展流动”。我们可暂称此时的局部配件为“单局部配件”(又称“非耦合条件”、“非复合条件”下的局部配件)。在此条件下,局部配件内部的流场变化及其引起的阻力问题仅受局部配件本身形变的影响;而直管段内的流态为充分发展流。然而,在建筑领域,局部配件之间的实际距离是“足够近”的,近到相邻局部配件之间的流场是相互影响的,也即管道出入口边界条件为“非充分发展流动”。我们可暂称此条件为“相邻影响条件”(又称“耦合条件”、“复合条件”)。前人的一些研究表明,局部配件产生的涡旋对上游流场的影响长度为5~7倍管径,对下游流场的影响长度为30~50倍本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法,其特征在于,包括如下步骤:/n步骤1:获取管道系统的最不利环路,所述最不利环路上包括多个局部构件;/n步骤2:对每个局部构件出口处进行截断,获得多个包含上游直管段和下游直管段的局部构件,所述上游直管段是指每个局部构件的进口前的直管段,所述下游直管段是指每个局部构件出口后的直管段;/n步骤3:计算每个局部构件的上游直管段的截断距离和每个局部构件的下游直管段的截断距离,所述上游直管段的截断距离是指直管段的充分发展流距离减去上游直管段的长度,所述下游直管段的截断距离是指直管段的充分发展流距离减去下游直管段的长度;/n步骤4:根据每个局部构件的上游直管段的...

【技术特征摘要】
1.基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:获取管道系统的最不利环路,所述最不利环路上包括多个局部构件;
步骤2:对每个局部构件出口处进行截断,获得多个包含上游直管段和下游直管段的局部构件,所述上游直管段是指每个局部构件的进口前的直管段,所述下游直管段是指每个局部构件出口后的直管段;
步骤3:计算每个局部构件的上游直管段的截断距离和每个局部构件的下游直管段的截断距离,所述上游直管段的截断距离是指直管段的充分发展流距离减去上游直管段的长度,所述下游直管段的截断距离是指直管段的充分发展流距离减去下游直管段的长度;
步骤4:根据每个局部构件的上游直管段的截断距离和每个局部构件的下游直管段的截断距离利用阻力计算模型获得每个局部构件的上游直管段的阻力值和下游直管段的阻力值,根据压降法获得每个局部构件本身的阻力值;
获得管道系统的总阻力值,所述总阻力值包括每个局部构件的上游直管段的阻力值和每个局部构件的下游直管段的阻力值和每个局部构件本身的阻力值。


2.如权利要求1所述的基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法,其特征在于,所述局部构件包括三通构件、变径构件和弯头构件。


3.如权利要求2所述的基于截断法的通风空调管道系统阻力计算方法,其特征在于,所述阻力计算模型中,所述上游直管段采用直线拟合,变径构件和弯头构件的下游直管段采用双高斯曲线拟合,三通构件的下游直管段采用指数型函数拟合。


4.基于截断法的通风空调管道系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:高然郭纬张思凯王萌周航
申请(专利权)人:西安建筑科技大学
类型:发明
国别省市:陕西;61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1