Калькулятор онлайн газоблок: Онлайн калькулятор расчета количества газобетонных блоков
Сколько газоблока в 1 квадратном метре: расчет газоблоков для кладки
- Сколько в квадратном метре блока 600х300х200 мм
Для строительства дома из газобетонных блоков нужно знать, сколько газоблока в 1 м² кладки. Это нужно, чтобы купить нужное количество поддонов и знать, во сколько обойдется стройка. Выполнить расчет газоблока на кв. м можно несколькими способами, даже не имея специальных инженерных программ.
Как узнать сколько газоблока в 1 м²: исходные данные
Для проведения расчета по количеству газобетонных блоков в 1 кв.метре кладки нужны исходные данные:
- высота стен по углам — для дома составляет, как правило, 3 метра, для хозпостроек — 2.5 метра;
- размеры газобетонных блоков — зависят от того, какой материал будет использоваться;
- толщина стен (кладки) — 1/2 блока, 1-, 1. 5 или в 2 блока.
- толщина кладочных швов — зависит от того, на что будут класться блоки — на клей или раствор.
Для упрощения расчета предположим, что кладка будет выполняться на клей, а толщина швов составит 2 мм. Если будет использоваться цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм, то узнать сколько газоблока в 1 м² кладки можно, применив этот же расчет, но уменьшив полученное количество блоков на 6%. При толщине ЦПС 15 мм — количество блоков следует уменьшить на 9%, при 20 мм — 11%.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Обратите внимание, что уменьшая расход газобетона за счет утолщения кладочных швов, сэкономить не получится. Швы — это мосты холода, и чем больше их площадь, тем больше тепла будет уходить от стен дом. Чтобы снизить теплопотери потребуется эффективное утепление, итоговая стоимость которого обойдется дороже, чем покупка клея для тонкошовной кладки.
youtube.com/embed/quCA0xsmMPs?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Вывод
У керамзитобетонного блока есть множество достоинств: маленькая плотность, большие габариты, незначительная усадка после высыхания стойкость к резкому изменению температур. К тому же, забить гвоздь в стену из керамзитобетона сможет даже ребенок, в отличие от кирпича.
Без правильных расчетов стройматериала не смогло бы начаться ни одно успешное строительство. Поэтому не стоит закупать все и сразу, расчеты по предложенным нами схемам не отнимут у вас много времени и позволят сэкономить. А дом из керамзитобетона выйдет прочным, теплым, тихим и прослужит Вам долгие годы.
Типы газоблоков
Газобетонные блоки имеют стандартные размеры, которые установлены ГОСТ 31360—2007. Различают два основных вида газоблоков: стандартные и U-образные.
Стандартные газобетонные блоки
Изделия с поперечным сечением прямоугольной формы с толщиной, которая незначительно меньше его ширины.
Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
600 625 | 200 250 | 200 250 300 350 375 400 500 |
ГОСТ 31360—2007 допускает незначительные отклонения от указанных размеров для газоблоков 1-ой категории: по длине — плюс/минус 3 мм, по ширине — плюс/минус 2 мм, по высоте — плюс/минус 1 мм. Выполняя расчет, сколько газоблока в 1 м² кладки, эти допуски учитывать не нужно.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Для строительства дома наиболее часто используют материалы размером 600х200х300 и 600х200х200. Именно для них важно знать, сколько газоблоков в квадратном метре.
U-образные газобетонные блоки
Изделия с выемкой на поверхности, которая проходит параллельно длине. Выемка используется для монтажа коммуникаций, мауэрлата, теплоизоляционных материалов.
Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
600 625 | 250 | 250 300 375 500 |
Сколько в 1 квадратном метре газобетонных блоков U-формы? Расчет проводится аналогично, как и для стандартных прямоугольных материалов.
Кладка из керамзитобетонных блоков
Важным моментом при возведении коробки является толщина, которая непосредственно зависит от размеров керамзитобетонных блоков. Существует несколько технологий кладки:
- В один камень шириной 200 мм. Этот вариант предусматривает последующую отделку штукатуркой и слоем утеплителя не менее 100 мм. Применяется минвата, пенополистирол, пенопласт.
- По длине одного изделия. В этом случае выполняется перевязка рядов, а слой утеплителя составляет 50 мм.
- Изделия, уложенные с перевязкой в два ряда, создают пустоты. Камни каждого ряда, фиксируются между собой арматурными прутьями, а утеплитель желательно располагать в полом пространстве. Толщина коробки здания при таком варианте составляет 600 мм. Несмотря на трудоемкость кладочных работ, это один из самых лучших способов возведения теплых и долговечных домов. Процесс кладки описывается на видео:
Способы расчета количества газоблоков (в 1м²)
Расчет газоблока на кв. м выполняется следующими способами:
- По чертежу. Чертится стена 100 на 100 см с учетом размеров газоблочных элементов и типа кладки. Затем считается, сколько газоблоков в квадратном метре. Это самый простой метод, который требует только наличия калькулятора, ручки и листа бумаги. Для получения максимально точного количества материала не выходите за рамки 1 м², считайте половины блоков, если того требуют размеры на чертеже.
- Онлайн-калькулятор. В сети можно найти инженерные калькулятора, который помогут быстро посчитать, сколько в квадратном метре газоблока 600х300х200 и других размеров.
- С помощью таблицы, которую составили инженеры-проектировщики. В таблицах учитывается размер штучных материалов и тип кладки. Это самый простой и точный способ расчета, позволяющий за считанные секунды узнать, сколько газобетонных блоков в квадратном метре.
Сколько в квадратном метре блока 600х300х200 мм
Газобетон 600х300х200 мм | ||
Тип кладки в блок | Кол-во в 1м² | Толщина стены |
½ | 2 | 200 |
1 | 7 | 400 |
1. 5 | 14 | 600 |
2 | 22 | 800 |
В таблице представлен расчет газоблока D400 на кв. м, который укладывается на клей с толщиной слоя 2 мм. Не учитывается утолщение стены за счет кладочного шва. Чтобы определить точный показатель толщины нужно к указанному числу прибавить толщину кладочного шва.
Сколько в квадратном метре газоблока 600х200х200 мм
Газобетон 600х200х200 мм | ||
Тип кладки в блок | Кол-во в 1м² | Толщина стены |
½ | 2 | 200 |
1 | 10 | 400 |
1.5 | 21 | 600 |
2 | 33 | 800 |
Расчет в таблице – для газобетонных блоков D400, которые наиболее часто используются для кладки стен в Московской области.
Расчет стенового материала с помощью онлайн-калькулятора
Число изделий варьирует в зависимости от параметров здания. Точные расчеты керамзитобетонных блоков выполняются при наличии проекта. В предлагаемых формах онлайн-калькулятора данные, которые необходимо вводить, имеют некоторые отличия. При выполнении расчетов керамзитобетонных блоков учитываются:
- Длина здания по периметру либо размеры по наружным стенам (указывается ширина и длина).
- Количество этажей.
- Квадратура коробки.
- Параметры внутренних перегородок.
- Толщина слоя раствора для горизонтальных и вертикальных швов.
- Число рядов кладочной армирующей сетки.
- Параметры оконных и дверных проемов.
- Вес 1 стенового изделия.
- Фронтоны и дополнительные проемы.
Пример калькулятора
Воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета керамзитобетонных блоков можно на следующих сайтах:
- https://stroy-calc.ru/raschet-blokov
- https://strcalc.ru/raschet-doma/raschet-kolichestva-keramzitobetonnih-blokov-na-dom-kalkulyator.html
- https://izhstroyblok. ru/bloki.php
- https://stroy-calculators.ru/blocks.php.
Какая цена газоблоков с расчетом квадратуры
Продажа газоблоков с расчетом квадратуры, как правило, не осуществляется. Купить газобетон можно поштучно или поддонами. Сколько газоблоков размещается на поддоне, зависит от их размера.
Количество газобетона на стандартном поддоне:
- 600х300х200 — 50 шт или 1.8 м³;
- 600х200х200 — 75 шт или 1.68 м³.
Зная площадь кладки (длина х высоту стен) и сколько газобетонных блоков в 1 квадратном метре, можно легко рассчитать нужное количество поддонов. Для расчета стоимости газоблока для стройки следует цену 1 поддона умножить на их количество.
Площадь, как критерий расчета потребности в стеновых блоках
В нашем примере упоминались два вида блоков – для наружных и внутренних стен – отличающихся только шириной, не влияющей на площадь стен. В данном случае проще рассчитать нужное количество строительного материала по стеновой площади.
Исходные данные:
1. Длина дома – 18 м;
2. Ширина -10,5 м;
3. Высота потолка – 2,8 м. Проектная высота здания, равная 3 м предусматривает поднятие стены на 14 рядов:
3 м : 0,215 м = 13,95 (принимаем 14 рядов), где:
0,215 м – высота блока с учетом толщины раствора. Т. о. высота здания равнялась бы без учета раствора 2,8 м (0,2 х 14).
4. Дверные проемы размером 1,3 х 2,1 – 3 шт. – в наружных стенах и 5 дверей (1,25 х 2,1) – во внутренних стенах.
5. Длина внутренних стен – 38 м.
6. Количество окон – 7 шт. (размер 1,4 х 1,85).
Расчет газоблока на 100 кв.м: простой и понятный алгоритм
Задача: рассчитать, количество газобетона с расчетом квадратуры, а также сколько поддонов нужно для кладки 100 м² стены. Для строительства используются газоблок 600х300х200 мм, тип кладки — в 1.5 блока.
- Используя таблицу, определяем, сколько в квадратном метре газоблока 600х300х200 штук — 14 шт.
- Определяем количество блоков на 100 кв. м — 140 шт.
- Рассчитываем требуемое количество поддонов, учитывая, сколько блоков в одном поддоне — 2 поддона + 40 штук. Зная стоимость поддона можно посчитать затраты на возведение несущих стен и межкомнатных перегородок.
Используя алгоритм можно легко посчитать, сколько газобетонных блоков нужно для кладки определенной квадратуры. К полученным данным рекомендуется прибавить +5% на технологические потери.
Таким образом, можно точно посчитать, сколько нужно газобетона и в какую сумму обойдется строительства. При расчете квадратуры не забывайте учитывать проемы под окна и двери.
Сколько нужно стенового материала
Определить количество блоков из керамзитобетона можно с помощью простых арифметических вычислений. На примерах разных объектов легче будет разобраться, как выполнять расчеты:
Дом 8х8 двухэтажный. Один этаж — 2,6 м, изделия — 390х190х188 мм. С помощью арифметических действий определяются:
- Длина стен по периметру 8+8+8+8=32 м.
- Площадь коробки — суммарный показатель двух этажей умножается на периметр здания (2,6+2,6)*32=166,4 кв.м.
- Объем 1-го изделия 0,39*0,19*0,188=0,014 м3.
- Объем кладки — общая площадь умножается на толщину стены, равной ширине блока 160*0,19=31,62 куб.м.
- Количество стенового материала — на объем кладки делится объем 1-го камня 31,62/0,014=2258,57≈2259 штук.
При подсчетах должны учитываться параметры оконных и дверных проемов. В основном этот показатель не превышает 25% от общей площади стен. Чтобы посчитать по факту, необходимо суммировать площадь всех окон и дверей. От квадратуры коробки вычитается полученное число. Например, если 3 окна (1,5*1,2+0,8*1,2+2,0*1,0=4,76) и двери (2,0*1,0=2,0) занимают всего 6,76 м2, тогда общая расчетная квадратура стен составляет 153,24 кв.м (160-6,76). Дальше, это число умножается на толщину коробки (153,24*0,19=61,29≈21 м3) и делится на объем 1-го камня. Формула выглядит так — 21/0,014=1500 штук.
Одноэтажное строение 9х9. Стены — 3 м. Изделия — 288х288х138 мм. Рассчитываются:
- Периметр — 9+9+9+9=36 м.
- Площадь — 36*3=108 кв.м.
- Объем 1-го камня — 0,288*0,288*0,138=0,0115 м3.
- Объем коробки — 108*0,19=20,52 м3.
- Стеновой материал — 20,52/0,0115=1784,347≈1785 единиц.
Виды керамзитобетонных блоков
Одноэтажное строение 6х8. Высота — 2,6 м, изделия — 290х190х188 мм. Рассчитываются:
- Периметр — 6+8+6+8=28 м.
- Площадь коробки — 28*2,6=72,8 кв.м.
- Объем 1-го изделия — 0,29*0,19*0,188=0,0093 м3.
- Объем коробки — 72,8*0,19=13,83 м3.
- Стеновой материал — 13,83/0,0093=1487,0968≈1480 единицы.
Отдельно делаются расчеты камня для внутренних перегородок. Также как и для коробки определяется площадь и вычитается квадратура дверных проемов.
Boyle’s Law Calculator
, созданный Wojciech SAS, PhD
, рассмотренная Bogna Szyk and Jack Bowater
Последнее обновление: 01 ноября, 2022
Соглашение:- .
- Где применяется закон Бойля?
- Прочие термодинамические процессы
Калькулятор закона Бойля отличный инструмент для оценки параметров газа в изотермическом процессе . Вы найдете ответ на вопрос «Что такое закон Бойля?» в тексте, поэтому читайте дальше, чтобы узнать о формуле закона Бойля , увидеть несколько полезных примеров упражнений по закону Бойля и узнать, как распознать, когда процесс удовлетворяет закону Бойля на графике.
Если вам нужно рассчитать результаты изобарического процесса, воспользуйтесь нашим калькулятором закона Чарльза.
Определение закона Бойля
Закон Бойля (также известный как закон Бойля-Мариотта) говорит нам о взаимосвязи между давлением газа и его объемом при постоянной температуре и массе газа . В нем говорится, что абсолютное давление обратно пропорционально объему .
Определение закона Бойля можно также сформулировать следующим образом: произведение давления и объема газа в замкнутой системе постоянно, пока не изменяется температура.
Закон Бойля описывает поведение идеального газа. Мы можем охарактеризовать этот газ уравнением идеального газа, о котором вы можете прочитать больше в нашем калькуляторе законов идеального газа. Закон Бойля говорит о изотермический процесс , что означает, что температура газа во время перехода остается постоянной, как и внутренняя энергия газа.
Формула закона Бойля
Уравнение закона Бойля можно записать следующим образом:
p₁ × V₁ = p₂ × V₂
,
где p₁
и V соответственно начальное давление. Точно так же
p₂
и V₂
являются конечными значениями этих параметров газа.
Мы можем записать формулу закона Бойля различными способами в зависимости от того, какой параметр мы хотим оценить. Допустим, мы изменили объем газа в изотермических условиях и хотим найти результирующее давление. Тогда уравнение закона Бойля утверждает, что:
p₂ = p₁ × V₁ / V₂
или p₂ / p₁ = V₁ / V₂
.
Как мы видим, соотношение конечного и начального давления является обратным отношением для объемов . Этот калькулятор закона Бойля работает в любом направлении, которое вам нравится. Просто введите любые три параметра, и четвертый будет рассчитан сразу!
Весь процесс можно представить на графике закона Бойля. Наиболее часто используется тип, когда давление является функцией объема. Для этого процесса кривая представляет собой гиперболу. Переход может происходить в обоих направлениях, поэтому и сжатие, и расширение газа удовлетворяют закону Бойля.
🔎 Если переход представляет собой изохорный процесс (постоянный объем), вам пригодится калькулятор закона Гей-Люссака Омни.
Примеры закона Бойля
Закон Бойля можно использовать несколькими способами, поэтому давайте рассмотрим несколько примеров:
Представьте, что у нас есть эластичный контейнер с газом. Начальное давление
100 кПа
(или10⁵ Па
, если мы используем экспоненциальную запись), а объем сосуда равен2 м³
. Решаем сжать ящик до1 м³
, но общую температуру не меняем. Вопрос: «Как меняется давление газа?». Мы можем использовать формулу закона Бойля:p₂ = p₁ × V₁ / V₂ = 100 кПа × 2 м³ / 1 м³ = 200 кПа
.После уменьшения объема вдвое внутреннее давление удваивается. Это является следствием того, что произведение давления на объем должно быть постоянным в течение этого процесса.
Следующий пример закона Бойля относится к газу под давлением
2,5 атм
6 литров
пространства. Затем изотермически декомпрессируют до давления0,2 атм
. Узнаем его окончательный объем. Мы должны переписать уравнение закона Бойля:V₂ = p₁ × V₁ / p₂ = 2,5 атм × 6 л / 0,2 атм = 75 л
.Вы всегда можете воспользоваться нашим калькулятором закона Бойля, чтобы проверить правильность своих оценок!
Где применяется закон Бойля?
Закон Бойля описывает все процессы, при которых температура остается постоянной. В термодинамике температура является мерой средней кинетической энергии, которой обладают атомы или молекулы. Другими словами, можно сказать, что средняя скорость частиц газа при этом переходе не меняется. Формула закона Бойля справедлива для широкого диапазона температур.
В расширенном режиме
вы можете выбрать любую понравившуюся температуру, и мы рассчитаем количество молекул, содержащихся в газе. Вам нужно только убедиться, что вещество остается в газовой форме (например, не конденсируется и не кристаллизуется) при этой температуре.
Есть несколько областей, где применим закон Бойля:
Тепловая машина Карно - Состоит из четырех термодинамических процессов, два из которых изотермические, удовлетворяющие закону Бойля. Эта модель может сказать нам, каков максимальный КПД тепловой машины.
Дыхание тоже можно описать законом Бойля. Всякий раз, когда вы делаете вдох, ваша диафрагма и межреберные мышцы увеличивают объем легких, что снижает давление газа. Когда воздух течет из области более высокого давления в область более низкого давления, воздух попадает в легкие и позволяет нам получать кислород из окружающей среды. При выдохе объем легких уменьшается, поэтому давление внутри выше, чем снаружи, поэтому воздух течет в обратном направлении.
Шприц - Всякий раз, когда вам нужно сделать инъекцию, врач или медсестра сначала набирают жидкость из маленького флакона. Для этого они используют шприц. При вытягивании поршня доступный объем увеличивается, что снижает давление и, согласно формуле закона Бойля, вызывает всасывание жидкости.
Другие термодинамические процессы
Закон Бойля, наряду с законами Шарля и Гей-Люссака, относится к числу фундаментальных законов, описывающих подавляющее большинство термодинамических процессов.
Помимо определения значений определенных параметров, таких как давление или объем, также можно узнать кое-что о теплопередаче и работе, совершаемой газом во время этих переходов, а также об изменении внутренней энергии. Мы собрали их все в нашем комбинированном газовом калькуляторе, где вы можете выбрать любой процесс и оценить результаты для реальных газов.
Войцех Сас, доктор философии
Начальные параметры
Начальное давление (p₁)
Начальный объем (v₁)
Окончательные параметры
Окончательное давление (P₂)
Окончательный объем (V₂)
Проверьте 39 аналогичных калькуляторов термодинамики 🌡
Biot numberbltzmann Factorbt - БЕСПЛАТНЫЕ онлайн-расчеты
Онлайн-калькулятор массового и объемного расхода, подходящий для таких газов, как воздух, или жидкостей, таких как вода
Как работает калькулятор расхода?
Все наши калькуляторы работают одинаково. Сначала вы найдете блок информации под названием «Идентификационные данные» . В этом блоке просим вас указать Тег, Завод, на котором находится прибор и Район.
Следующий блок информации называется "Fluid & Pipe Data" . В этом блоке мы просим вас указать название вашей жидкости, состояние вещества и другие свойства вашей жидкости. Также необходимо указать диаметр исследуемой трубы. Наконец, вы должны выбрать тип расхода, который вы хотите преобразовать (объемный, массовый,...). Пожалуйста, выберите то, что лучше всего подходит для ваших нужд.
После того, как все установлено, вы должны нажать на РЕЗУЛЬТАТЫ кнопка. Затем будут вычислены все полученные ячейки. Вы можете нажимать эту кнопку до тех пор, пока ваши результаты не будут соответствовать вашим ожиданиям. Как только все будет правильно, вы можете экспортировать свою работу в электронную таблицу формата ISA S20, содержащую все ваши параметры и результаты. Чтобы иметь возможность получить этот файл, вы должны нажать на кнопку DOWNLOAD
Мы надеемся, что вам понравится пользоваться этим калькулятором.
Идентификационные данные
Имя тега
Завод
Район
Примечания
Данные по жидкости и трубам
Жидкость
Состояние ЖидкостьГаз
Плотность [кг/м3] (ро)
Рабочая температура [°C] (T) температура
Рабочее давление [бар a] (P) давление
Молекулярная масса (МВт) молекулярный
Исходные данные: поток Скорость Труба м/сОбъем. Расход м3/чМассовый расход кг/сМассовый расход кг/чНормальный расход Нм3/ч
Трубка скорости [м/с]
Площадь трубы [м2] (A)
Скорость в трубе [м/с] (vp)
Объемный расход [м3/ч] (qv)
Объемный расход [CFM] (qvc)
Массовый расход [кг/с] (кв.м)
Массовый расход [кг/ч] (qmh)
Нормальный расход [Нм3/ч] (qn)
Стандартный расход [SCFM] (qs)
Нормальный Условия 20 °C и 101,325 кПа
Стандарт Условия 14,696 фунтов на кв. дюйм абс. и 68 °F
Вы можете поделиться этим калькулятором через:
Как рассчитать объемный расход жидкости?
Расход измеряется как объем или масса в единицу времени. Этот калькулятор позволяет рассчитать расход любой жидкости или газообразного флюида, начиная с различных линейных, объемных расходов, массовых расходов или нормальных расходов.
Как перевести массовый расход в объемный?
Где я могу найти простой конвертер скорости в массовый расход?
Как преобразовать объемный расход в массовый?
В чем разница между потоком и давлением?
Измерение расхода является одной из наиболее важных операций на химическом или технологическом предприятии. Благодаря измерению расхода мы можем узнать количество потребляемого сырья, промежуточных продуктов, использованной энергии (пар, вода, топливо) и продуктов переработки. Расход определяется как масса или объем жидкости, протекающей по трубе или трубопроводу в единицу времени.
Для оптимальной работы некоторого оборудования и операций требуются определенные скорости потока. Стоимость многих жидкостей и газов основана на измерении потока через трубопровод, что делает необходимым точное измерение и контроль скорости потока для целей учета.
Правильная установка любого расходомера в жидкостных системах важна с точки зрения схемы трубопровода, условий обтекаемого потока и доступности к устройству и связанным с ним приборам и соединениям.
Как рассчитать расход?
Вы просто заполняете ячейки белым фоном и нажимаете кнопку РЕЗУЛЬТАТЫ .
Ячейки Tagname, Plant, Area и Notes не нужны для выполнения расчета, но они необходимы, если вы хотите экспортировать полученные расчеты в электронную таблицу результатов.
Если вам нужна помощь о том, как работает этот бесплатный объемный калькулятор, вы можете посетить нашу страницу часто задаваемых вопросов, где у нас есть интересное видео
Ячейка State позволяет выбрать состояние вещества. В зависимости от состояния дела включаются или отключаются необходимые ячейки для выполнения расчета. Когда вы выбираете Жидкость , расчет позволяет указать плотность жидкости, чтобы иметь возможность рассчитать массовый расход жидкости. Если вы хотите использовать этот калькулятор в качестве калькулятора расхода воздуха, вам нужно выбрать опцию Gas , а затем определить Давление , Температура рабочих условий и Молекулярный вес газа. При выборе опции Gas плотность рассчитывается калькулятором в зависимости от давления, температуры и молекулярной массы.
Например, если вы хотите рассчитать расход сжатого воздуха , вы должны ввести МВт 28,97. Другие МВт для типичных газов можно найти здесь.
- Рейтинг: 4.7 - 212 отзывов
Информация и определения
Название тэга
Тег инструмента. Это идентификатор полевого устройства, который обычно соответствует местоположению и функции прибора.
Если вы хотите узнать больше о функциональном именовании, посетите нашу специальную страницу, посвященную этой теме, Основы диаграмм P&ID — Часть 3 — Функциональная идентификация и соглашения об именах.
Растение, площадь и примечания
Информация Относится к физической установке прибора. Заводская и технологическая зона , где установлен прибор. Обычно, чтобы легко найти различные этапы производственного процесса, весь химический завод обычно делится на разные участки. Области могут иметь названия, связанные с этапом производственного процесса, например, пиролиз, или они могут быть связаны с типом услуг, которые они производят, например, сжатый воздух.
Заметки об инструменте. Вы можете использовать поле «Примечания», чтобы добавить дополнительную информацию, относящуюся к вашему расчету, например, САДОВЫЙ ШЛАНГ или МАКИЛЬНЫЙ ШЛАНГ.
Эти поля не являются обязательными для калькулятора, но если вы решите загрузить свои результаты, эта информация будет полезна для систематизации вашей информации.
Жидкость
Название жидкости или состав. Жидкостью называют разновидность сплошной среды, образованной каким-либо веществом, молекулы которого обладают лишь слабой силой притяжения.
Жидкость представляет собой набор частиц, удерживаемых вместе слабыми силами сцепления и стенками сосуда; Термин охватывает жидкости и газы. Эта информация не имеет отношения к расчету, но вы можете использовать эту ячейку для определения жидкости, протекающей по трубе. как например поток сжатого воздуха.
Состояние
Состояние дела. Это может быть жидкость или газ.
Если вы выберете Жидкость , вам нужно определить плотность жидкости. Эта информация необходима для расчета различных скоростей потока. Если вам нужно использовать этот калькулятор как калькулятор расхода счетчика воды , вы можете оставить 1000 в ячейке плотности. Мы создали специальную страницу под названием «Плотность обычных жидкостей», которая содержит таблицу нескольких плотностей с собственной эталонной температурой.
Температура (Т)
Рабочая температура жидкости в градусах Цельсия. Температура оказывает двоякое влияние на объем. Более высокая температура означает менее плотный газ и более высокие потоки, но когда этот более высокий поток корректируется до базовой температуры, базовый поток становится меньше. Эта ячейка активна только тогда, когда вы выбираете газ в качестве состояния дела. Если вы не знаете, какая рабочая температура, вы можете оставить ее на уровне 20 градусов Цельсия.
Давление (Р)
Рабочее давление жидкости в барах. Давление оказывает два влияния на объем. Более высокое давление делает газ более плотным, поэтому через счетчик проходит меньший объем. Однако, когда объем расширяется до базового давления, объем увеличивается.
Авогадро был тем, кто определил, что при стандартных условиях объем, который занимает моль любого газообразного вещества, всегда одинаков. Это значение составляет 22,4 литра. Объем моля любого газа называется молярным объемом. Например: 1 моль водорода, 1 моль азота или паров воды, хлора, углекислого газа и т. д. всегда будут занимать 22,4 литра в стандартных условиях. Если эти условия изменить (они уже не 1 атмосфера или 273 К), изменится и объем.
Плотность (ро)
Плотность - это отношение массы и объема. Плотность материала зависит от температуры и давления. Это изменение обычно мало для твердых тел и жидкостей, но значительно больше для газов.
Молекулярный вес (МВт)
Масса молекулы любого чистого вещества, значение которой равно сумме атомов, входящих в его состав.
Диаметр трубы (D)
Внутренний диаметр трубы. Все технологические расчеты основаны на объеме трубы, который является функцией внутреннего диаметра трубы. Согласно стандартам, любая труба определяется двумя безразмерными числами Номинальный диаметр (в дюймах по американским стандартам или мм по европейским стандартам) и Спецификация (40, 80, 160,...). Наружный диаметр трубы – это диаметр внешней поверхности трубы.
Скорость в трубе или скорость потока (vp)
Скорость – это мера скорости и направления объекта. Применительно к жидкостям это скорость потока частиц жидкости в трубе. В расчетах расхода используется средний расход. Единицами потока обычно являются футы в секунду (fps), футы в минуту (fpm), метры в секунду (mps) и так далее. Этот калькулятор можно использовать для измерения калькулятора скорости паропровода.
Объемный расход (qv)
Объемный расход часто выводится, зная площадь поперечного сечения жидкости. Большая часть оборудования для измерения объемного расхода измеряет скорость и рассчитывает объемный расход на основе постоянной площади поперечного сечения. Объемный расход обычно обозначается буквой Q. Единицами объемного расхода обычно являются м3/ч или м3/с. Ниже вы найдете формулу объемного расхода:
Преобразование объемного расхода: массовый расход можно преобразовать в объемный расход, используя приведенную выше формулу. Теперь разницу между объемным расходом и массовым расходом можно легко понять, глядя на уравнение, связывающее оба потока.
Массовый расход (qm)
Масса вещества, которое проходит в единицу времени. Массовый расход в кг/с, протекающий по трубе. Массовый расход обычно обозначается буквой W.
Нормальный расход (qm)
В качестве эталонных величин в термодинамике газов используются стандартные или нормальные условия. Для указания объема газа обычно используются нормальные или стандартные условия температуры и давления. Причина очень проста, объем постоянного количества молей газа зависит от измерений температуры и давления.
Если вам интересно узнать больше об этой теме, посетите нашу статью В чем разница между фактическими, стандартными и нормальными расходами?
Ссылки на калькулятор расхода
1. Международная организация стандартов (ИСО 5167-1). 2003. Измерение расхода жидкости с помощью устройств перепада давления, установленных в полностью заполненных трубопроводах круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования.
2. Международная организация по стандартизации (ISO 5167-2) 2003. Измерение расхода жидкости с помощью устройств перепада давления, вставленных в полностью заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2: Диафрагмы.
3. Американское общество инженеров-механиков (ASME). 2001. Измерение расхода жидкости с помощью прецизионных расходомеров малого диаметра. АСМЭ МФЦ-14М-2001.
4. Министерство внутренних дел США, Бюро мелиорации, пересмотренное издание 2001 г., третье издание 1997 г., Руководство по измерению воды.
5. Майкл Ридер-Харрис (2015) Диафрагмы и трубки Вентури.
6. Миллер, Р. В., Справочник по измерению расхода, 3-е изд., McGraw-Hill, Нью-Йорк, 1996.
7. Американская газовая ассоциация, Руководство AGA по измерению газа, Американская газовая ассоциация, Нью-Йорк.
8. Википедия
9. Коррозионпедия
10. Диафрагмы и трубки Вентури (2015 г.) - Майкл Ридер-Харрис
11. EMERSON Основы измерения диафрагмы
12. Центр обработки данных поиска
Другие калькуляторы или статьи, которые могут вас заинтересовать:
- Калькулятор расхода в шланге вы сможете рассчитать средний расход шланга на основе различных переменных.
- В Flow Converter, простой онлайн-инструмент для преобразования единиц измерения расхода.
- Калькулятор диафрагмы — поиск размера диафрагмы — полезный инструмент для расчета размера диафрагмы.
- Как преобразовать фактический расход в нормальный расход?, Как преобразовать стандартный кубический метр в нормальный кубический метр?, Как работает преобразование фактического расхода в нормальный? Если вы хотите ответить на эти вопросы, не забудьте прочитать Разница между фактическим, стандартным и нормальным расходом
- Плотность обычных жидкостей — полезная таблица, в которой представлена плотность некоторых обычных жидкостей и их температура.