流体力学
管路・泵浦模拟器
针对管路・泵浦的流体力学,可以比较相关计算条件、公式和设计判断的模拟器集合。
50 个模拟器
相邻类别
工具列表
伯努利定理・管路流 计算机
Bernoulli Flow
管路・泵浦
基于伯努利定理的管道流动模拟器。设置入口/出口直径、压力、流速、高度差和流体类型,实时可视化文丘里管内的速度场与压力分布。自动计算出口流速、压力、流量、动压和总水头。
宾汉塑性流体 模拟器 — 具有屈服应力的非牛顿流体
Bingham Plastic Fluid Simulator — Yield-Stress Non-Newtonian Fluid
管路・泵浦
宾汉塑性流体 τ = τ_y + μ_p γ̇ 的屈服应力、塑性粘度、表观粘度、宾汉数与 BP 雷诺数实时计算工具,可视化牙膏、油漆、新鲜混凝土、钻井泥浆等屈服应力流体的流动曲线与圆管塞流速度剖面。
泵空化的 NPSH 裕度评估模拟器
Cavitation Npsh Margin Detail Simulator
管路・泵浦
查看压力分解、NPSH余量和对蒸气压/吸入损失的敏感性,找出危险工况。
离心泵特性曲线模拟器
Centrifugal Pump
管路・泵浦
通过交互式滑块调节叶轮直径、转速与管路阻力,实时模拟离心泵特性曲线。动态绘制H-Q曲线、效率曲线与系统曲线,自动求解运行工况点与最高效率点(BEP),直观展示相似定律的换算结果。助力工程师深入理解泵性能与系统匹配。
调节阀 Cv 和空化系数模拟器
Control Valve Cv Cavitation Simulator
管路・泵浦
控制 Valve Cv 空化模拟器把代表性设计条件转换为流速、雷诺数与压力损失估算,并用响应式图表展示变化趋势,适合初步方案比较、模型复核和相邻工具选择。适合初步设计、模型复核和相关条件比较。
达西 vs 范宁摩擦系数模拟器
Darcy vs Fanning Friction Factor Simulator
管路・泵浦
达西摩擦系数与范宁摩擦系数满足 f_Darcy = 4·f_Fanning 关系。无论用哪个输入,都能计算管道压降ΔP与水头损失,避免管道设计中常见的4倍换算错误。。
HVAC 风管尺寸模拟器 — 矩形风管的压力损失计算
HVAC Duct Sizing Simulator — Rectangular Duct Pressure Drop
管路・泵浦
HVAC 矩形风管尺寸与压损模拟器:由风量、宽度、高度、风管长度即时计算水力直径 D_h、平均风速 V、摩擦系数 f、单位长压降 ΔP/L 与总压降 ΔP,并以 Swamee-Jain 显式公式求解。
管入口区间 助走距离模拟器
Pipe Entrance Region & Development Length Simulator
管路・泵浦
管道入口区域模拟器:根据雷诺数、管径、平均流速与流体,实时计算入口段(发展长度 Le),可视化边界层成长与层流、湍流速度分布的发展,并判断流动是否已充分发展。。
流量计设计 计算机
Flow Measurement
管路・泵浦
本文介绍基于ISO 5167标准的差压式流量计(孔板与文丘里管)设计与计算。内容涵盖通过差压ΔP和流出系数Cd实时计算流量Q、绘制Q–ΔP特性曲线、比较永久压力损失,并依据GUM方法估算测量不确定度。提供核心计算公式与不确定度合成方法,适用
流量计算工具
Flow Meter
管路・泵浦
本文介绍一款在线流量计算工具,可同时比较孔板、文丘里管、皮托管和电磁流量计。用户可选择水、油或空气等流体,调节管径与差压参数,即时计算体积流量、质量流量、流速及雷诺数。工具通过绘制流量-差压曲线,直观展示四种流量计的特性差异与适用场景,是学
伯努利定理
Fluid Bernoulli
管路・泵浦
使用伯努利定理仿真器,在线调节管道入口、喉部及出口直径与流量,实时计算并可视化三截面的流速与压力分布。通过管道截面图与压力柱状图,直观展示文丘里效应,深入理解流体在变径管道中的能量转换与压力变化规律。适合工程教学与流体力学原理探索。
水锤・管内冲击压计算机
Fluid Hammer
管路・泵浦
基于儒科夫斯基方程的水锤压力计算器,实时模拟阀门快速关闭产生的冲击压力。通过调整管道参数、流体特性及关阀时间,分析压力峰值变化,帮助工程师识别临界条件并优化管道系统安全设计。支持快速与缓慢关阀两种工况计算,适用于水利、石化等领域的水锤效应分
喷气泵(喷射泵)模拟器
Fluid Jet Pump
管路・泵浦
CAE技术文章《射流泵(喷射器)模拟器》介绍了一款用于模拟和分析喷射器工作过程的仿真工具。该模拟器支持实时可视化工作原理,用户可通过调节动力流体压力、流量和吸入条件,即时计算并获取关键性能参数,如引射比、压缩比和混合效率,为射流泵的设计优化
泵・风机性能曲线模拟器
Fluid Machinery
管路・泵浦
交互式泵与风机性能曲线模拟器,基于相似律(Q∝n, H∝n², P∝n³)。实时计算工作点、效率、轴功率及NPSH汽蚀余量,支持离心泵、轴流风机等多种设备预设。
泵运行点计算工具
Fluid Pump System
管路・泵浦
使用Newton-Raphson法自动求解水泵工作点。本计算器可实时绘制水泵H-Q特性曲线与管路阻力曲线,支持单泵、并联及串联三种运行模式,并即时计算流量、扬程、效率与轴功率等关键参数,为水泵选型与系统分析提供快速、精准的CAE辅助工具。
哈根-泊肃叶流 模拟器 — 圆管层流
Hagen-Poiseuille Flow Simulator — Laminar Pipe Flow
管路・泵浦
哈根-泊肃叶流动模拟器:依据半径、管长、压差与黏度,实时计算圆管完全发展层流的体积流量 Q、平均流速、最大流速与雷诺数,并可视化抛物线速度分布与 Q-ΔP 直线关系。
HVAC 风管压力损失 ASHRAE 模拟器
HVAC Duct Pressure Drop ASHRAE Simulator
管路・泵浦
按 ASHRAE 标准(Darcy-Weisbach + Colebrook-White / Swamee-Jain)实时计算 HVAC 风管摩擦损失、局部损失、总压力损失和风机功率。可切换圆形、矩形、扁圆截面,镀锌钢板、铝、软管材质,温度和管件数量,快速判定空调风管设计合理性。
水力直径模拟器 — 非圆形风管
Hydraulic Diameter Simulator — Non-Circular Ducts
管路・泵浦
矩形管道·圆环流路·正方形管道的「水力直径」计算工具。改变断面形状和尺寸,流路断面积·润湿周长·水力直径 D_h=4A/P·雷诺数就能实时显示。非圆形管道可用圆管的摩擦·传热相关式处理的等效直径直观易懂。
水锤(水锤)分析模拟器
Hydraulic Ram
管路・泵浦
本文介绍使用Joukowsky公式和特征线法(MOC)进行水锤分析,详细计算由阀门急关引起的最大压力、压力波传播速度及其在管道系统中的反射与衰减过程,为管道系统安全设计与防护提供关键理论依据与工程计算方法。
管配件的局部损失 模拟器 — K 值法
Pipe Fitting Minor Loss Simulator — K-Factor Method
管路・泵浦
管件局部损失(minor loss)模拟器,基于 K 系数法。将弯头、阀门、三通的 ΣK 与直管摩擦损失相加,实时给出总压降 ΔP、水头损失 h_L 与等效长度 L_e。
穆迪图 模拟器 — 管摩擦系数
Moody Diagram Simulator — Pipe Friction Factor
管路・泵浦
穆迪图模拟器:基于雷诺数与相对粗糙度,使用 Swamee-Jain 显式公式实时计算圆管内摩擦系数 f,并通过达西-韦斯巴赫方程给出压降 ΔP 与水头损失 h_L。
Nusselt 相关性 模拟器 — 管内强制对流的 Dittus-Boelter 式
Nusselt Correlation Simulator — Dittus-Boelter Correlation for Pipe Flow
管路・泵浦
管内湍流 Dittus-Boelter 关联 Nu = 0.023 Re^0.8 Pr^n 实时计算器。根据 Re、Pr、热导率与管径求努塞尔数、传热系数 h、热流密度与热边界层厚度,可视化管内流动与 Re-Nu 双对数线图的强制对流传热工具。
孔板流量计 设计计算工具
Orifice Plate
管路・泵浦
符合ISO 5167标准的孔板流量计设计计算工具,输入管道内径、β比值等参数,实时计算流量系数Cd、体积流量、质量流量及雷诺数,并生成Q–ΔP曲线与Cd收敛图,助力精准设计与分析。
配管弯头的推力(动量)模拟器
Pipe Bend Thrust Force Simulator
管路・泵浦
管道弯头推力模拟器:用控制体动量平衡计算弯头所受的合推力。调整管径、流量、表压、流体密度与弯曲角度,实时求出需用支墩或固定卡箍承受的合力,可用于上下水管道支墩与管道约束设计。。
管内流 模拟器
Pipe Flow
管路・泵浦
管道流动压力损失计算器:基于Colebrook-White方程与Moody图,在线计算雷诺数、摩擦系数和压力损失。输入管径、流量等参数,实时获取结果并可视化ΔP-Q曲线。免费使用,助力流体力学分析与工程设计。
哈迪-克罗斯法 管网模拟器
Pipe Network Hardy Cross Simulator
管路・泵浦
用哈代-克罗斯法求解环状管网流量分配的免费模拟器。调整总流量、管道阻力系数与初始分配,实时计算并联双管环路的收敛流量、损失水头与环路修正量,直观学习给水管网分析的基础。
管路网络分析
Pipe Network
管路・泵浦
使用的Hardy Cross管网分析工具,通过Darcy-Weisbach公式实时计算3环路8管道网络的流量分配与水头损失,支持调整粗糙度、粘度和节点需求,优化水力模拟结果。
管内压力损失计算机(达西-韦斯巴赫)
Pressure Drop Pipe
管路・泵浦
使用达西-韦斯巴赫公式在线计算管道压降。输入管径、长度、流量与流体属性,实时获取雷诺数、摩擦系数、沿程与局部损失(弯头/阀门)。工具在莫迪图上动态标注工作点,帮助工程师快速分析流体系统性能,适用于水力设计与优化。
管路压力损失计算机
Pressure Drop
管路・泵浦
使用Darcy-Weisbach方程与Colebrook-White公式精确计算管道压降。本工具集成K系数法叠加局部损失,支持实时莫迪图标注工作点,适用于湍流区摩擦系数的迭代求解,为工程师提供一站式管道系统水力分析与压降计算解决方案。
安全阀・压力泄放阀设计(API 520)
Pressure Relief Valve
管路・泵浦
基于API 520标准的安全阀设计计算指南。本文详细介绍如何计算安全阀所需孔口面积并推荐API字母代号,涵盖气体、蒸汽及液体三种工况。重点解析背压修正系数Kb与排放系数KD的应用,为工程师提供符合标准的实用工程设计工具与计算方法。
泵相似律模拟器(相似律)
Pump Affinity
管路・泵浦
探索离心泵变频节能原理的交互式模拟器。直观展示泵相似律(Q∝n、H∝n²、P∝n³),通过叠加额定与变速工况下的性能曲线,量化转速变化对流量、扬程及轴功率的影响。清晰揭示功率与转速的三次方关系:转速降至80%,功率显著降低约49%,为变频调
泵空化・NPSH 计算机
Pump Cavitation
管路・泵浦
使用在线NPSH计算器,根据吸入扬程、流量、管道损失及液体温度,快速计算泵的有效汽蚀余量(NPSH_A)与必需汽蚀余量(NPSH_R)。工具基于Darcy-Weisbach方程与Colebrook-White摩擦系数公式,实时绘制泵特性与系
离心泵设计计算工具
Pump Design
管路・泵浦
本文介绍一款离心泵设计计算工具,可实时分析泵特性曲线与管路系统曲线的交点,快速确定工作点。工具能即时计算并显示轴功率、比转速及适正流量等关键参数,显著提升离心泵设计与选型效率,是工程师进行性能匹配与优化分析的得力助手。
泵选择・系统曲线 模拟器
Pump Selection
管路・泵浦
本文介绍如何通过CAE技术实时计算离心泵Q-H特性曲线与系统曲线的交点,即泵的运行点。内容涵盖基于二次近似的泵曲线与系统阻力曲线数学模型,并详细解析运行点的求解方法。同时,支持效率曲线、轴功率计算以及泵的并联与串联运行工况模拟。此外,文章还
泵比转速模拟器
Pump Specific Speed Simulator
管路・泵浦
根据泵的运行条件(吐出流量·全扬程·转速·级数)计算比速度 Ns,并判定最适叶轮形状的工具。通过拖动滑块,你可以看到叶轮断面形状从离心到轴流的实时变化,直观理解「表示形状的数字」——比速度——的真实含义。
泵运行点 模拟器 — 泵曲线和系统曲线的交点
Pump Operating Point Simulator — Intersection of Pump and System Curves
管路・泵浦
实时计算泵性能曲线 H = H0 − kp·Q² 与系统曲线 H = H_static + ks·Q² 的交点(工作点),输出流量、扬程、水力功率与轴功率。流体机械工程师快速分析与选型工具。
瑞利流 模拟器 — 加热可压缩风管流
Rayleigh Flow Simulator — Compressible Duct Flow with Heating
管路・泵浦
基于 Rayleigh 关系实时计算无摩擦加热管道流动。输入入口马赫数、比热比、加热量和入口总温,可视化出口马赫数、总温比、压力比与壅塞前最大加热量 q_max,理解流动趋向 M=1 的加热驱动机制。
虹吸流模拟器
Siphon Flow Simulator
管路・泵浦
无需泵,虹吸管可以将液体输送到上方水面以上的位置。这个工具分析虹吸管的工作原理。通过改变顶点(最高点)的高度、落差、管的粗细和长度,可以实时了解流速、流量和最高点的压力,找到不会因空气锁定而断裂的虹吸管设计。
急扩管的损失模拟器 — 博尔达-卡诺
Sudden Expansion Loss Simulator — Borda-Carnot
管路・泵浦
管路突然变粗的突扩段 Borda-Carnot 损失计算器。输入小管、大管内径、流速与流体密度,即可实时求出损失系数K、水头损失、压力损失、面积比与静压上升。流体力学工具。
浪涌罐水位振动模拟器
Surge Tank Oscillation Simulator
管路・泵浦
用于分析水力发电站导水路中调压水槽水位振动的工具。改变隧道的长度和断面积、水槽的断面积、稳定流速,可实时计算负荷断开后发生的无减衰质量振动的振动周期和最大涌浪振幅。
隧道火灾 换气・临界风速模拟器
Tunnel Fire CFD Ventilation Critical Velocity Simulator
管路・泵浦
道路隧道火灾中,采用 Heselden-Thomas / Kennedy 式计算防止高温烟雾向上游逆流所需的最低风速「临界风速 V_c」。通过喷气风机推力和数量得出实现气流速度,与 V_c 比较。改变火灾情景(乘用车、公交车、重型卡车、油罐车)和截面尺寸,即时评估纵流通风烟雾制控性能。
公路隧道 喷气风机换气模拟器
Road Tunnel Jet Fan Ventilation Simulator
管路・泵浦
公路隧道纵向(射流风机)通风设计免费模拟器。输入隧道长度、截面积、交通密度与火灾规模,依据 NFPA 502 与 Kennedy 公式实时计算临界风速 V_c、所需通风量、射流风机台数与年耗电量。
隧道换气 活塞效应模拟器
Tunnel Ventilation Piston Effect Simulator
管路・泵浦
隧道通风模拟器:根据隧道类型、长度、等效直径、车速、交通量与欧排放标准,实时计算活塞效应诱导风速、出口 CO 浓度、所需射流风机功率与火灾临界风速,并依 PIARC 70/150 ppm 标准进行安全评估。
涡轮机械速度三角形模拟器
Turbomachinery Velocity
管路・泵浦
本文介绍如何绘制离心压缩机和涡轮的速度三角形,并基于欧拉功方程计算比功与效率。通过详细步骤解析速度三角形构建方法,帮助工程师准确评估涡轮机械性能,为设计与优化提供关键理论依据。
U形管压力计 模拟器 — 差压测量
U-Tube Manometer Simulator — Differential Pressure Measurement
管路・泵浦
根据U形管中重液体(如水银)的液柱高度差来计算管道内两点间的差压。通过改变压力计流体密度、管道流体密度和标高差,学习静水力学平衡在差压测量中的原理。
阀门选择・Cv值 模拟器
Valve Sizing
管路・泵浦
本文介绍一款专业的阀门选型与Cv/Kv流量系数计算工具。它依据ISA/IEC标准方程,可实时计算液体和气体的Cv值,自动判断阻塞流条件,并生成Cv-ΔP曲线与动作点。工具内置标准阀门尺寸选型表,提供液体、气体的核心计算公式及Cv/Kv换算关
文丘里流量计模拟器
Venturi Meter Simulator
管路・泵浦
文丘里流量计模拟器:根据上游管径、喉部直径、差压、流体密度与流量系数,实时计算体积流量、喉部流速、雷诺数与永久压力损失,帮助设计低损失、高精度的差压式流量计。。
水锤压力(水锤)计算工具
Water Hammer
管路・泵浦
基于儒可夫斯基公式,本工具可实时计算水锤(水击)压力与波速。自动判断快速或慢速关阀工况,并动态生成压力波形图与多材料波速比较图,帮助工程师直观分析管道系统瞬态压力变化,为管道设计与安全评估提供关键数据支持。
储罐排水模拟器 — 托里切利定理
Tank Draining Simulator — Torricelli's Law
管路・泵浦
用托里拆利定理实时可视化通过底部孔口排水的水箱水位下降。改变横截面积、孔口面积和流量系数,学习非定常流出的特性。
堰流模拟器 — 矩形堰和三角堰
Weir Flow Simulator — Rectangular and V-Notch
管路・泵浦
堰流量模拟器根据 Rehbock 公式(矩形堰)与 Thomson 公式(三角堰)实时计算越流流量。改变越流水深、堰宽、堰高与缺口角,直观理解明渠流量测量的原理。
使用指南
- 在输入面板中选择管径、流量、流体种类(水或油)
- 执行基于达西・韦斯巴赫式的压力损失计算,确认单位长度摩擦系数 f
- 自动计算泵扬程、所需动力、NPSH 裕度,验证配管系统设计的合理性
具体计算示例
钢管配管、内径 50mm、长度 100m、流量 60L/min(0.001m³/s)的水配管系统中,假设相对粗糙度ε/D=0.0001,从穆迪图获取摩擦系数f=0.024。压力损失ΔP=f×(L/D)×(ρv²/2)=0.024×(100/0.05)×(1000×0.51²/2)=124kPa,因此需要约 12.6mHeq 的泵扬程。通过选择超过此值的泵(例如:3.7kW 额定功率),可确保安全的运行。
实务中的注意事项
- 在选择管径时,需要对经济流速进行5阶评估。水管路的标准值为1.0~2.0m/s,液压管路为2.0~4.0m/s,气体管路为10~20m/s。若管径过小,压力损失会急剧上升,泵动力会指数增加,因此初期管径确定最为重要
- 当雷诺数在 Re<2300 的层流区域时,压力损失应按 f=64/Re 计算,与穆迪图的乱流区域表现不同
- 如果忽视局部阻力(弯头、阀门、配件),实际压力损失倾向于被低估 10~30%,经验法则通常将总压力损失的 30% 作为局部损失加算