# 局部（管件）水头损失计算器（h = K·v²/2g）

计算管道管件/阀门/弯头的局部水头损失：h_m=K·v²/(2g)，ΔP_m=K·ρ·v²/2。内置 14 种常见管件的典型 K 值（闸阀、截止阀、止回阀、90°/45° 弯头、三通、突然扩大/收缩、出入口等），可直接选择或自定义 K。支持 n 个相同管件串联，输出水头（m/ft）、压降（Pa/kPa/bar）。密度支持 kg/m³、g/cm³、lb/ft³。

> 标准页面: https://elysiatools.com/zh/tools/minor-loss-calculator

- **分类:** Math & Numbers

- **关键词:** 局部损失, 管件损失, 损失系数, K 因子, 阀门, 弯头, 三通, 水头损失, 压降, 流体力学, 管道, 流速水头, 动压

## 概述

局部（管件）水头损失计算器根据损失系数 K、流速 v、流体密度 ρ、重力加速度 g 和管件数量 n，计算阀门、弯头、三通及管道进出口等局部水头损失与压降，结果以 m、ft、Pa、kPa 和 bar 显示。

## 输入项

- **部件类型** (select): Pick a preset to pre-fill a typical loss coefficient K. The K field below stays user-editable; if you leave K empty the preset's typical value is used.
- **损失系数 K** (number): Loss coefficient K (dimensionless). If left empty and a preset Component Type is selected, the preset's typical K is used. When Component Type is "Custom K", K must be provided. Typical ranges: gate valve ~0.15, globe valve ~10, 90° std elbow ~0.9, sharp exit ~1.0.
- **流速 v** (number): Mean flow velocity v in the pipe (m/s).
- **密度 ρ** (number): Fluid density ρ in the selected Density Unit (default water ≈ 1000 kg/m³).
- **密度单位** (select)
- **重力加速度 g** (number): Gravitational acceleration g in m/s² (Earth default 9.81).
- **数量 n** (number): Number n of identical fittings in series. Total loss = n · K · v²/(2g).
- **小数位数** (number)

## 适用场景

- 估算多个阀门、弯头或三通串联产生的局部水头损失。
- 根据流速和管件损失系数计算管道局部压降。
- 使用内置管件典型 K 值，或输入自定义 K 值进行流体力学计算。

## 工作原理

- 选择管件类型，使用预设的典型损失系数 K，或选择“自定义 K”并输入数值。
- 输入管内平均流速 v、流体密度 ρ，以及相同管件的数量 n。
- 工具按 h_m=n·K·v²/(2g) 计算总局部水头损失，并按 ΔP_m=n·K·ρ·v²/2 计算压降。
- 结果同时提供水头损失和压降的多种单位，并按设定的小数位数显示。

## 使用案例

- 管道设计人员估算阀门、弯头和三通对系统总水头的影响。
- 泵组选型前，根据局部压降检查管路阻力。
- 教学和工程复核中，对不同 K 值、流速或管件数量进行快速比较。

## 常见问题

### 局部水头损失的计算公式是什么？

总局部水头损失为 h_m=n·K·v²/(2g)，其中 n 为相同管件数量。

### K 值可以自定义吗？

可以。选择“自定义 K”后输入无量纲的损失系数 K；也可以选择内置管件类型使用典型值。

### 工具支持哪些管件类型？

支持闸阀、截止阀、止回阀、角阀、球阀、90°和45°弯头、三通、锐边入口和出口，以及突然扩大和突然收缩。

### 密度可以使用哪些单位？

支持 kg/m³、g/cm³ 和 lb/ft³。默认密度为 1000 kg/m³。

### 计算结果包含哪些单位？

水头损失以 m 和 ft 显示，压降以 Pa、kPa 和 bar 显示。

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## 示例

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