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Wie man äquivalente Strömungswiderstand K für Rohre berechnen

Kenntnis der äquivalente Strömungswiderstand , durch den Buchstaben K in Gleichungen identifiziert ist notwendig, den Druck in einem Netzwerk von Rohrleitungen zu bestimmen. Die Schritte zur Ermittlung der äquivalenten Strömungswiderstand K unterscheidet , ob die Rohre in Reihe oder parallel . Was Sie
Sättel oder Maßband
Weitere Anweisungen
Berechnung für Rohre in Serie
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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

Bodentypen für Bauwesen

Egal, ob Sie ein neues Haus oder eine kleinere Außenstruktur, überprüfen Sie den Boden vor dem Bau für Stabilität. Der Boden Ihre Struktur ist auf gebaut ist seine erste Stiftung , und einige Bodentypen sind anfälliger für Erweiterung oder Verlagerung sind als andere. Wenn der Boden unter den Gebäude ist instabil und verschiebt oder zu erweitern , kann es dazu führen, dass Struktur zu verschieben

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