CorrectSociology

Аэродинамический расчет систем вентиляции
Страница 3

Таблица - Аэродинамический расчёт воздуховодов механической вытяжной системы вентиляции

Номер участка

Количество воздуха Lр, м3/ч

Длина участка l, м

Размеры воздуховодов

Скорость воздуха Vд, м/с

Потери давления на трение

Потери давления в местных сопротивлениях

Общие потери давления на участке Rуд∙ βш∙l + Z, Па

Суммарные потери давления на участках от начала сети

∑i (Rуд∙ βш∙l + Z)i , Па

F, м2

a×b, мм

Dэ=2∙a∙b/(a+b), мм

Rуд, Па/м

Коэф-т шероховат-ти βш

Rуд∙ βш∙l, Па

Скоростное давление

Рд = V2∙ρ/2, Па

Сумма коэф-тов местных

сопротивлений ∑ξi

Потери давления на местные сопротивления

Z, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

В 2. Главная расчётная ветвь

1

238

25,4

0,02

100×200

140

3,3

1,22

1

31

6,66

3,8

25,31

56,3

56,3

2

307

4,9

0,02

100х200

140

4,3

1,97

1

9,65

11,3

2,9

32,77

42,4

98,7

3

505

8,7

0,08

200×400

280

1,2

0,08

1

0,7

0,88

8,7

7,66

8,4

107,1

4

2460

0,2

0,1

200×500

280

6,8

1,92

1

0,38

28,3

3

84,9

85,3

192,4

Ответвления

5

69

1,2

0,01

100×100

100

1,9

0,69

1

0,83

2,21

1,2

2,65

3,5

3,5

6

198

1,5

0,02

100х200

140

2,8

0,9

1

1,35

4,8

1,3

6,24

7,6

7,6

7

265

12,9

0,025

100×250

140

2,9

0,96

1

12,38

5,14

9,8

50,37

62,8

62,8

8

353

3,2

0,025

100×250

140

3,9

1,65

1

5,28

9,3

5

46,5

51,8

51,8

9

618

2,2

0,04

200×200

200

4,3

1,26

1

2,77

11,3

0,7

7,91

10,7

10,7

10

968

14,2

0,08

200×400

280

3,4

0,54

1

7,67

7,07

3,5

24,75

32,4

32,4

11

987

1,7

0,08

200×400

280

3,4

0,54

1

0,32

7,07

4,2

29,69

30

30

12

350

5,3

0,03

150×200

180

3,2

0,84

1

4,45

6,26

0,6

3,76

8,2

8,2

Номер участка

Количество воздуха Lр, м3/ч

Длина участка l, м

Размеры воздуховодов

Скорость воздуха Vд, м/с

Потери давления на трение

Потери давления в местных сопротивлениях

Общие потери давления на участке Rуд∙ βш∙l + Z, Па

Суммарные потери давления на участках от начала сети

∑i (Rуд∙ βш∙l + Z)i , Па

F, м2

a×b, мм

Dэ=2∙a∙b/(a+b), мм

Rуд, Па/м

Коэф-т шероховат-ти βш

Rуд∙ βш∙l, Па

Скоростное давление

Рд = V2∙ρ/2, Па

Сумма коэф-тов местных

сопротивлений ∑ξi

Потери давления на местные сопротивления

Z, Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

90

1

0,015

100×150

125

1,7

0,43

1

0,43

1,77

1,8

3,2

3,6

3,6

14

213

1

0,02

100х200

140

3

1,02

1

1,02

5,5

2,6

14,3

15,3

15,3

15

260

0,4

0,02

100х200

140

3,6

1,42

1

0,57

7,93

0,5

3,97

4,5

4,5

16

47

11,8

0,01

100×100

100

1,3

0,35

1

4,13

1,03

3,6

3,71

7,8

7,8

17

1955

3,7

0,08

200×400

280

6,8

1,92

1

7,1

28,3

2,5

70,75

77,9

77,9

Увязка ответвлений

ΔР5 ≈ ΔР1; ΔР5 = 3,5 Па, ΔР1 = 56 Па. %. ; a×b = 53×84, ξ = 23,35

ΔР6 ≈ ΔР1-2; ΔР6 = 7,6 Па; ΔР1-2=98,7 Па. %. ; a×b = 54×109, ξ = 19,2

ΔР8 ≈ ΔР7; ΔР8 =51,8 Па; ΔР7 = 62,8 Па. %. ; a×b = 82×164, ξ = 1,23

ΔР12 ≈ ΔР9; ΔР12 = 8,2 Па; ΔР9=10,7 Па. %. ; a×b = 144×180, ξ = 0,38

ΔР10 ≈ ΔР11; ΔР10 = 32,4 Па; ΔР11 =30 Па. % < 10 % - допустимая невязка.

ΔР17 ≈ ΔР1-3; ΔР17 = 77,9 Па; ΔР1-3 = 107,4Па. %. ; a×b = 166×333, ξ = 1,05

Страницы: 1 2 3 4

Определение несущей способности сваи
а) по грунту Нижние концы свай упираются не в cкальные, а рыхлые осадочные породы (см. с. 17 задание), поэтому сваи – висячие. Несущую способность висящих свай Fd определяем в соответствии со СНиП [2] (cм. с. 14 [6]) Fd = γс (γсR ·R·А +uΣγсf · fi · hi) Применим забивные сваи, тогда ...

Посадка здания, назначения плановых и высотных привязок
За отметку планировки принимаем спланированную отметку поверхности земли с абсолютной отметкой 58,5 м, что соответствует относительной отметке -0,800 метра. ...

Исходные данные
- место строительство - г. Соликамск; - снеговой район – V (); - ветровой район – II (); - условия эксплуатации В2 – (нормальная зона влажности); - материал конструкций – ель; ...

Категории сайта


© 2011-2024 Copyright www.architectnew.ru