[Главная]

Использование Python и Jupyter Notebook для инженерных расчётов

  1. Программа для расчёта плотности сухого воздуха;
  2. Программа для расчёта вязкости сухого воздуха;
  3. Программа для расчёта температуры и давления насыщенного водяного пара;
  4. Программа для расчёта вязкости воды и водяного пара;
  5. Формула для пересчёта пропускной способности Kv в суммарный коэффициент сопротивления;
  6. Что такое Kv и как его использовать;
  7. Программа для расчёта температуры точки росы влажного воздуха;
  8. Программа для расчёта температуры мокрого термометра, влагосодержания, энтальпии влажного воздуха;
  9. Расчёт теплофизических свойств воды и водяного пара. Область 1 - вода.;
  10. Функции для моделирования пропускных характеристих регулирующих клапанов;
  11. Пример построения средствами Python расходных характеристик регулирующих клапанов с линейной, параболической, равнопроцентной пропускными характеристиками при различных значениях авторитета регулирующих клапанов;
  12. Пример моделирования напорной характеристики насоса и определения границ рабочей области насоса с учётом производственных допусков по подаче и напору, а так же с учётом деградации напорной характеристики насоса с течением времени;
  13. Пример моделирования характеристики гидравлической сети. Показан способ определения координат точки пересечения характеристики гидравлической сети с напорной характеристикой насоса;
  14. Пример решения средствами Python задачи гидравлической балансировки сети;
  15. Пример решения средствами Python задачи определения значений расходов в участках гидравлической сети для заданных значений гидравлических сопротивлений участков сети и напора насоса;
  16. Пример моделирования напорных характеристик насоса с частотно-регулируемым приводом при различных значениях частоты переменного тока статора асинхронного электродвигателя;
  17. Расчёт теплофизических свойств воды и водяного пара. Область 2 - перегретый пар.;
  18. Программа для определения значений расходов в участках гидравлической сети при перекачке жидкости из двух баков в один общий бак для заданных значений гидравлических сопротивлений участков сети и напоров насосов;
  19. Расчёт дроссельной шайбы. Часть 1. Часть 2;
  20. Программа для расчёта потерь давления (напора) при движении рабочей среды в прямой круглой трубе;
  21. Программа для расчёта потерь давления (напора) при движении рабочей среды в отводе;
  22. Программа для гидравлического расчёта трубопровода;
  23. Программа для поверочного расчёта теплообменника прямоточного и противоточного типов;
  24. Программа для расчёта кавитационного запаса на входе насоса;
  25. Описание методики определения параметров насоса и её реализация средствами Python;
  26. Пример расчёта параметров регулирующего клапана с помощью написанной на Python программы;
  27. Исследование средствами Python влияния наклона напорной характеристики насоса на форму расходной характеристики регулирующего клапана;
  28. Описание методики подбора регулирующего клапана и её реализация на Python;
  29. Программа для расчёта теплофизических свойств влажного пара;
  30. Пример использования пакета wsprops для расчёта теплофизических свойств воды и водяного пара;
  31. Определение состава выхлопных газов при сжигании газового топлива при различных значениях коэффициента избытка воздуха;
  32. Оценка погрешности при использовании значений термодинамических свойств сухого воздуха для выхлопных газов;
  33. Пример использования написанного на Python класса HRSG1p для моделирования процесса теплообмена в котле-утилизаторе одного давления;
  34. Определение зависимости энергетического и эксергетического КПД котла-утилизатора одного давления от давления пара на выходе из котла-утилизатора;
  35. Построение графиков зависимости между расходом среды, скоростью среды и внутренним диаметром трубопровода;
  36. Пример расчёта времени опорожнения бака самотёком через отверстие внизу бака и определение зависимости уровня воды в баке и расхода воды через отверстие от времени;
  37. Моделирование разделительного трёхходового регулирующего клапана;
  38. Моделирование процесса откачки воздуха из ёмкости;
  39. Определение необходимой величины подогрева входного воздуха КВОУ ГТУ для предотвращения обледенения входных элементов компрессора;
  40. Методика определения температуры точки росы продуктов сгорания газового топлива для различных значений коэффициента избытка воздуха;
  41. Моделирование процесса срыва вакуума в конденсаторе паровой турбины;
  42. Гидравлический расчёт линии рециркуляции конденсатного насоса для различных значений авторитета регулирующего клапана;
  43. Моделирование смесительного трёхходового регулирующего клапана;
  44. Статья о гидравлическом разделителе (гидрострелке);
  45. Расчётная часть статьи Способ быстрой оценки кавитационного запаса насоса;
  46. Примеры использования функций из модуля wetairprops для расчёта свойств влажного воздуха;
  47. Моделирование процесса адиабатического охлаждения воздуха;
  48. Определение условий конденсации водяного пара в сжатом воздухе;
  49. Оценка увеличины экономии электроэнергии при использовании частотно-регулируемого привода (ЧРП) насоса;
  50. Алгоритм управления частотно-регулируемым приводом (ЧРП) насоса системы теплоснабжения;
  51. Определение зависимости КПД гидравлической системы от расхода при регулировании расхода дросселированием;
  52. Оценка влияния давления и температуры откачиваемого воздуха на производительность водокольцевого вакуумного насоса (ВКВН);
  53. Пример использование пакета Pint для перевода единиц измерения (размерностей) физических величин;
  54. Моделирование совместной работы сетевого и рециркуляционного насосов системы теплоснабжения;
  55. Моделирование пуска насоса на открытую задвижку;
  56. Моделирование процесса остывания воды в накопительном водонагревателе;
  57. Моделирование процесса расширения пара в паровой турбине;
  58. Определение необходимой величины подогрева входного воздуха КВОУ ГТУ;
  59. Моделирование процесса теплообмена в котле-утилизаторе двух давлений;
  60. Методика подбора регулирующего клапана линии рециркуляции масляного насоса объёмного типа;
  61. Расчётная часть статьи Сравнение традиционного и конденсационного газовых котлов;
  62. Определение количества газового топлива, потребляемого ГТУ;
  63. Методика расчёта электрической мощности турбодетандера. Оценка целесообразности применения турбодетандера.;

Инженерные расчёты на Python, С.В. Медведев, 2020-2024, engpython@yandex.ru