然而,不少设计人员在进行风道水力计算及阻力平衡过程中仅仅凭经验估算或查图手算,这样费时费力还达不到理想效果。笔者所设计的计算 软件以excel为工作平台,用vba语言为开发工具,从而---了程序的执行效率。
二、阻力自动平衡计算的基本步骤
风道系统阻力平衡自动计算的执行过程基本延用常规设计的计算步骤,主要如下:
将各节点间的逻辑关系、管段的相关参数依次输入并保存,然后根据技术要求初步选定各管段的假定风速;
根据假定风速自动计算管段当量水力直径及阻力损失;
用节点逆寻法自动查找系统各环路的路径及阻力损失,并确定系统不利环路;
对非不利环路进行自动阻力平衡。
对计算结果进行校核。
以上过程中只有工作量不大、需人工---,而其他步骤全部由计算机自动完成。从而不但---其计算速度及准确性,而且还可根据需要进 行适当的手工调整。
经济性
a:---规范,同等管径,半后降低10-15%。(主材造价降低10-15%)
b:同等条件下满状辅材(吊键等)结果简单,数量少,安装辅材造价降低30%
c:施工时吊装效率比矩形风管提高一倍。
d:同等条件下,可将举行风管低速送排风变为高速送排风,系统设计可减少风管总量,不仅经济,而且节约空间
可能性
a:同样板厚及同等管径下,通风管道强度高。
b:同等长度下,法兰连接数量少,蜜蜂---于矩形风管,使系统通风---提高。
快捷性
a:高l效率施工,使用于工期短的大型项目。
b:机械化制作,快速高l效。
c:连接法兰数量少,吊装连接工作量减少约50%。
d:小管径通风管道单吊点,吊装快速高l效。
e:无需施工现场加工工序,减少现场作业人员及管理程序。
f:与矩形风管相比,配套异形管件标准化程度高,吊装简单,差错几率---降低。
详情请咨询红升通风管道。联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
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