Finden Sie die Länge und der Durchmesser der einzelnen Rohrabschnitt mit Sättel Bedarf oder Maßband. Zum Beispiel ist ein Rohr zwei Meter lang und einen Meter im Durchmesser, während Rohr 2 ist drei Meter lang und einen Meter im Durchmesser
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Suchen Sie den Reibungsfaktor für jeden Abschnitt der Rohrleitung . Dies wird oft durch den Rohrhersteller . Wenn der Reibungskoeffizient nicht bekannt ist , kann sie von der Reynolds-Zahl zu berechnen. Reynolds- Zahlen im Bereich von 1 bis 2000 für eine laminare Strömung und von 2000 bis 200.000 für stark turbulenten Strömung . Für laminare , nicht turbulente Strömung kann der Reibungskoeffizient durch Dividieren 64 von der Reynolds-Zahl für die Art der Fluidströmung zu finden. In diesem Beispiel wird angenommen, eine sehr glatte Strömung mit wenig Widerstand aus der Leitung oder Turbulenzen , was eine Reynolds-Zahl von 64 auf. Teilt man die Zahl 64 durch die Reynolds-Zahl 64 gibt einen Reibungsfaktor von 1,00 .
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Finden Sie die Widerstands K für jede der Rohrabschnitt . K für jeden Abschnitt der Rohrleitung gleich dem Reibungsfaktor , multipliziert mit der Länge , dividiert durch den Durchmesser . Die Länge und der Durchmesser müssen die gleichen Einheiten sein, so daß die resultierende K ist dimensionslos . Rohr 1 ist 2 m lang und 1 m im Durchmesser. Für ein Rohr, das 2 Meter lang, 1 Meter im Durchmesser, ist und hat einen Reibungsfaktor von 1,0 ist die Gleichung zu finden, K 1 x 2,0 /1 = 2,0 . In diesem Fall wird der K-Wert für die Rohrleitung 1 gleich 2,0 . Rohr 2 ist 3 m lang und 1 m im Durchmesser. Für ein Rohr, das 3 Meter lang, 1 Meter im Durchmesser, ist und hat einen Reibungsfaktor von 1,0 , 1 x 3,0 /1 = 3,0. In diesem Fall wird der K-Wert für Rohr 2 gleich 3,0.
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den GegenströmungswiderstandK Berechnen Sie von der Suche nach der Summe aller Teile der Rohrleitung. Wenn ein Rohr hat einen K- Wert von 2 und ein zweites Rohr hat einen K- Wert von 3 , dann 2 + 3 = 5 . Die äquivalente Strömungswiderstand , Keq , 5 .
Berechnung für Rohre in parallel
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die Länge und der Durchmesser der einzelnen Rohrabschnitt mit Bremssätteln oder Maßband finden . Zum Beispiel ist ein Rohr zwei Meter lang und einen Meter im Durchmesser, während Rohr 2 ist drei Meter lang und einen Meter im Durchmesser
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Suchen Sie den Reibungsfaktor für jeden Abschnitt der Rohrleitung . Dies wird oft durch den Rohrhersteller . Wenn der Reibungskoeffizient nicht bekannt ist , kann sie von der Reynolds-Zahl zu berechnen. Reynolds-Zahlen im Bereich von 1 bis 2000 für eine laminare Strömung und von 2000 bis 200.000 für stark turbulenten Strömung . Für laminare , nicht turbulente Strömung kann der Reibungskoeffizient durch Dividieren 64 von der Reynolds-Zahl für die Art der Fluidströmung zu finden. In diesem Beispiel werden wir eine sehr glatte Strömung mit wenig Widerstand aus der Leitung oder Turbulenz übernehmen , was eine Reynolds-Zahl von 64 auf. Teilt man die Zahl 64 durch die Reynolds-Zahl 64 gibt einen Reibungsfaktor von 1,00 .
7 Finden Sie die
Widerstand K für jede der Rohrabschnitt . K für jeden Abschnitt der Rohrleitung gleich dem Reibungsfaktor , multipliziert mit der Länge , dividiert durch den Durchmesser . Rohr 1 ist 2 m lang und 1 m im Durchmesser. Für ein Rohr, das 2 Meter lang, 1 Meter im Durchmesser, ist und hat einen Reibungsfaktor von 1,0 ist die Gleichung zu finden, K 1 x 2,0 /1 = 2,0 . In diesem Fall wird der K-Wert für die Rohrleitung 1 gleich 2,0 . Rohr 2 ist 3 m lang und 1 m im Durchmesser. Für ein Rohr, das 3 Meter lang, 1 Meter im Durchmesser, ist und hat einen Reibungsfaktor von 1,0 , 1 x 3,0 /1 = 3,0. In diesem Fall wird der K-Wert für Rohr 2 gleich 3,0.
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Berechnen Sie die äquivalente Parallelströmungswiderstandunter Verwendung der Beziehung 1/sqrt ( Keq ) = 1/sqrt (K1 ) + 1/sqrt ( K2) . Wenn ein Rohr K-Wert von 2 und ein zweites Rohr hat einen K- Wert von 3 , würde diese Gleichung 1 /( sqrt2 ) + 1 /( sqrt2 ) sein . Die Quadratwurzel von 2 ist 1.414 und die Umkehrung dieser Wert ist 0,7071 . Die Quadratwurzel von 3 ist 1.732 und die Umkehrung dieser Wert ist 0,5774 . Addiert man die Inverse der Quadratwurzeln gibt 0,5774 + 0,7071 = 1,2845; das ist die inverse Quadratwurzel Keq , nicht die Gesamt .
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Suche Keq durch Auffinden der inversen und dann quadriert es . Finden Sie die Inverse von 1,2845 und dann quadrieren sie . Die Inverse ist 1,2845 0,7785 , und der Platz ist von 0,7785 0,60608 .
Architektur