A csőátmérő független számítása a víz áramlási sebessége alapján. Csővezetékek számítása és kiválasztása

Vízfogyasztási paraméterek:

  1. A csőátmérő nagysága, amely a további áteresztőképességet is meghatározza.
  2. A csőfalak mérete, amely meghatározza a rendszer belső nyomását.

Az egyetlen dolog, ami nem befolyásolja a költségeket, az a kommunikáció hossza.

Ha az átmérő ismert, a számítás a következő adatok felhasználásával végezhető el:

  1. Szerkezeti anyag csőépítéshez.
  2. A csővezeték összeszerelési folyamatát befolyásoló technológia.

A jellemzők befolyásolják a vízellátó rendszeren belüli nyomást és meghatározzák a víz áramlási sebességét.

Ha választ keres a vízfogyasztás meghatározásának kérdésére, akkor meg kell tanulnia két számítási képletet, amelyek meghatározzák a használati paramétereket.

  1. A napi számítás képlete: Q = ΣQ × N / 100. Ahol ΣQ az éves napi vízfelhasználás egy lakosra, N pedig az épületben lakók száma.
  2. Az óránkénti számítás képlete: q = Q × K / 24. Ahol Q a napi számítás, K pedig az SNiP szerinti arány, egyenetlen fogyasztás (1,1-1,3).

Ezek az egyszerű számítások segíthetnek meghatározni azt a kiadást, amely megmutatja az adott otthon szükségleteit és követelményeit. Vannak táblázatok, amelyek a folyadék kiszámításához használhatók.

Referencia adatok a víz számításánál

A táblázatok használatakor ki kell számítani a ház összes csapját, fürdőszobáját és vízmelegítőjét. SNiP táblázat 2.04.02-84.

Normál fogyasztási arányok:

  • 60 liter - 1 fő.
  • 160 liter - 1 főre, ha a ház jobb vízellátással rendelkezik.
  • 230 literes - 1 főre, minőségi vízellátású, fürdőszobás házban.
  • 350 literes - 1 fő részére folyóvízzel, beépített gépekkel, fürdőszobával, wc-vel.

Miért kell a vizet az SNiP szerint kiszámítani?

A napi vízfogyasztás meghatározása nem a legnépszerűbb információ a ház hétköznapi lakói körében, de a csővezetékek telepítésével foglalkozó szakembereknek még kevésbé van szükségük erre az információra. És legfeljebb azt kell tudniuk, hogy mekkora a csatlakozás átmérője, és milyen nyomást támogat a rendszerben.

De ezeknek a mutatóknak a meghatározásához tudnia kell, hogy mennyi vízre van szükség a csővezetékben.

Képlet, amely segít meghatározni a csőátmérőt és a folyadék áramlási sebességét:

A normál folyadéksebesség nyomás nélküli rendszerben 0,7 m/s és 1,9 m/s. A külső forrásból, például kazánból származó sebességet pedig a forrásútlevél határozza meg. Az átmérő ismeretében meg kell határozni a kommunikációs áramlási sebességet.

Víznyomásveszteség számítása

A vízáramlás veszteségét a nyomásesés figyelembevételével számítják ki egy képlet segítségével:

A képletben L - a kötés hosszát jelöli, λ - súrlódási veszteséget, ρ - alakíthatóságot.

A súrlódási index a következő értékektől változik:

  • a bevonat érdességi szintje;
  • akadály a berendezésben a zárási pontokon;
  • folyadék áramlási sebessége;
  • a csővezeték hossza.

A számítás egyszerűsége

A nyomásveszteség, a csövekben a folyadéksebesség és a szükséges vízmennyiség ismeretében sokkal világosabbá válik a vízhozam és a csővezeték méretének meghatározása. De annak érdekében, hogy megszabaduljon a hosszú számításoktól, használhat egy speciális táblázatot.

Ahol D a csőátmérő, q a fogyasztói vízfogyasztás, V pedig a víz sebessége, i a folyás. Az értékek meghatározásához azokat a táblázatban kell megtalálni, és egyenes vonalban össze kell kötni. Az áramlási sebességet és az átmérőt is meghatározzák, figyelembe véve a lejtőt és a sebességet. Ezért a legtöbb egyszerű módon a számítás táblázatok és grafikonok használata.

A vízfogyasztás számítása a csővezetékek építése előtt történik, és a hidrodinamikai számítások szerves részét képezi. A fő- és ipari csővezetékek építésénél ezeket a számításokat a segítségével végezzük speciális programok... Ha saját kezűleg épít egy háztartási csővezetéket, a számítást saját maga is elvégezheti, de szem előtt kell tartani, hogy a kapott eredmény nem lesz a lehető legpontosabb. A vízfogyasztási paraméter kiszámításáról olvassa el.

Az áteresztőképességet befolyásoló tényezők

A csővezetékrendszer kiszámításának fő tényezője az áteresztőképesség. Ezt a mutatót számos különböző paraméter befolyásolja, amelyek közül a legjelentősebbek:

  1. nyomás a meglévő vezetékben (a főhálózatban, ha az épülő vezeték külső forrásra lesz csatlakoztatva). A nyomást figyelembe vevő számítási módszer bonyolultabb, de pontosabb is, mivel a nyomás az olyan mutatótól függ, mint az áteresztőképesség, vagyis az a képesség, hogy egy bizonyos mennyiségű vizet adott időegység alatt átengedjen. ;
  2. teljes csővezeték hossza. Minél nagyobb ez a paraméter, annál több veszteség jelentkezik a használat során, és ennek megfelelően a nyomásesés elkerülése érdekében nagyobb átmérőjű csöveket kell használni. Ezért ezt a tényezőt a szakemberek is figyelembe veszik;
  3. az anyag, amelyből a csövek készülnek. Ha egy szerkezethez vagy egy másik csővezetékhez fémcsöveket használnak, akkor az egyenetlen belső felület és a vízben található üledékek fokozatos eltömődésének lehetősége az áteresztőképesség csökkenéséhez és ennek megfelelően az átmérő enyhe növekedéséhez vezet. Műanyag csövek (PVC) használatakor polipropilén csövekés így gyakorlatilag kizárt a lerakódásokkal való eltömődés lehetősége. Ezenkívül a műanyag csövek belső felülete simább;

  1. csövek szakasza. A cső belső szakasza szerint önállóan végezhet előzetes számítást.

Vannak más tényezők is, amelyeket a szakemberek figyelembe vesznek. De ennél a cikknél ezek nem nélkülözhetetlenek.

Az átmérő kiszámításának módszere a csövek keresztmetszetétől függően

Ha a csővezeték kiszámításakor az összes fenti tényezőt figyelembe kell venni, akkor ajánlatos speciális programok segítségével számításokat végezni. Ha az előzetes számítások elegendőek a rendszer felépítéséhez, akkor azokat a következő sorrendben kell elvégezni:

  • az összes családtag vízfogyasztásának előzetes meghatározása;
  • az átmérő optimális méretének kiszámítása.

Hogyan kell kiszámítani a vízfogyasztást egy házban

Határozza meg saját maga az elfogyasztott hideg ill forró víz a házban többféle módszert használhat:

  • a mérőállás szerint. Ha a mérőórákat akkor szerelik fel, amikor a csővezetéket bevezetik a házba, akkor nem jelent problémát az egy főre eső napi vízfogyasztás meghatározása. Ezenkívül több napos megfigyelés esetén meglehetősen pontos paramétereket kaphat;

  • a szakemberek által meghatározott szabványok szerint. Az egy főre jutó vízfogyasztás mértéke van meghatározva bizonyos fajták helyiségek bizonyos feltételek meglétével / hiányával;

  • képlet szerint.

A helyiségben szivattyúzott víz teljes mennyiségének meghatározásához minden egyes vízvezeték-egységre (fürdőkád, zuhanyzó, keverő stb.) külön kell számítani. Számítási képlet:

Qs = 5 x q0 x Р, ahol

Qs az áramlási sebességet meghatározó mutató;

q0 a megállapított árfolyam;

A P olyan együttható, amely figyelembe veszi annak lehetőségét, hogy többféle vízvezeték-szerelvényt egyszerre használjunk.

A q0 indexet a vízvezeték-berendezés típusától függően határozzák meg az alábbi táblázat szerint:

A P valószínűséget a következő képlet határozza meg:

P = L x N1 / q0 x 3600 x N2, ahol

L - vízfogyasztás csúcsértéke 1 órán keresztül;

N1 a vízvezeték-szerelvényeket használók száma;

q0 - megállapított szabványok külön egészségügyi egységre;

N2 a telepített vízvezeték-szerelvények száma.

Elfogadhatatlan a vízfogyasztás meghatározása a valószínűség figyelembevétele nélkül, mivel a vízvezeték-szerelvények egyidejű használata az áramlási sebesség növekedéséhez vezet.

Számítsuk ki a vizet konkrét példa... A vízfogyasztást a következő paraméterek szerint kell meghatározni:

  • a ház 5 főnek ad otthont;
  • 6 db vízvezeték felszerelés került beépítésre: fürdő, wc, mosdó a konyhában, mosógépés Mosogatógép beépítve a konyhába, zuhanyzóba;
  • az SNiP-nek megfelelő 1 órás vízfogyasztás csúcsértéke 5,6 l / s.

Határozza meg a valószínűség nagyságát:

P = 5,6 × 4 / 0,25 × 3600 × 6 = 0,00415

Meghatározzuk az ökrök fogyasztását a fürdőben, a konyhában és a WC-ben:

Qs (fürdők) = 4 x 0,25 x 0,00518 = 0,00415 (l/s)

Qs (konyhák) = 4 x 0,12 x 0,00518 = 0,002 (l/s)

Qs (WC) = 4 x 0,4 x 0,00518 = 0,00664 (l/s)

Optimális keresztmetszet számítás

A keresztmetszet meghatározásához a következő képletet kell használni:

Q = (πd² / 4) xW, ahol

Q az elfogyasztott víz számított mennyisége;

d a szükséges átmérő;

W a víz mozgásának sebessége a rendszerben.

A legegyszerűbb matematikai műveletekkel arra lehet következtetni

d = √ (4Q / πW)

A W mutató a táblázatból érhető el:

A táblázatban szereplő számadatok hozzávetőleges számításokhoz szolgálnak. A pontosabb paraméterek eléréséhez összetett matematikai képletet használnak.

Határozzuk meg a fürdő, konyha és WC csövek átmérőjét az ebben a példában bemutatott paraméterek szerint:

d (fürdőszoba) = √ (4 x 0,00415 / (3,14 x 3)) = 0,042 (m)

d (konyhához) = √ (4 x 0,002 / (3,14 x 3)) = 0,03 (m)

d (vécé esetében) = √ (4 x 0,00664 / (3,14 x 3)) = 0,053 (m)

A csövek keresztmetszetének meghatározásához a legnagyobb számított mutatót veszik. Tekintettel a kis készletre ezt a példát 55 mm keresztmetszetű csövekkel vízellátó vezetékeket lehet vezetni.

Hogyan kell kiszámítani egy speciális félprofesszionális programmal, lásd a videót.

A vízellátó szerkezet megfelelő felszereléséhez, a rendszer fejlesztésének és tervezésének megkezdéséhez szükséges a csövön keresztüli vízáramlás kiszámítása.

A háztartási vízellátás fő paraméterei a kapott adatoktól függenek.

Ebben a cikkben az olvasók megismerkedhetnek az alapvető technikákkal, amelyek segítenek nekik önállóan kiszámítani a vízvezeték-rendszert.

A csővezeték átmérőjének áramlási sebességgel történő számításának célja: A csővezeték átmérőjének és keresztmetszetének meghatározása az áramlási sebességre és a víz hosszirányú mozgási sebességére vonatkozó adatok alapján.

Elég nehéz elvégezni egy ilyen számítást. Számos műszaki és gazdasági adatot figyelembe kell venni. Ezek a paraméterek összefüggenek egymással. A csővezeték átmérője attól függ, hogy milyen folyadékot kell átszivattyúzni rajta.

Ha növeli az áramlási sebességet, csökkentheti a cső átmérőjét. Az anyagfelhasználás automatikusan csökken. Sokkal könnyebb lesz felszerelni egy ilyen rendszert, és a munka költsége csökken.

Az áramlás növekedése azonban nyomásveszteséget okoz, ami további energiát igényel a szivattyúzáshoz. Ha nagyon csökkenti, nemkívánatos következmények jelentkezhetnek.

A csővezeték tervezésekor a legtöbb esetben azonnal beállítják a vízhozam mennyiségét. Két mennyiség továbbra is ismeretlen:

  • Cső átmérője;
  • Áramlási sebesség.

Nagyon nehéz teljesen műszaki és gazdasági számítást végezni. Ehhez megfelelő mérnöki tudásra és sok időre van szükség. A feladat megkönnyítése érdekében a szükséges csőátmérő kiszámításakor referenciaanyagokat használnak. Az empirikusan kapott legjobb áramlási sebesség értékeit adják meg.

Az optimális csővezeték-átmérő végső tervezési képlete a következő:

d = √ (4Q / Πw)
Q - a szivattyúzott folyadék áramlási sebessége, m3 / s
d - csővezeték átmérője, m
w - áramlási sebesség, m / s

Megfelelő folyadéksebesség, a csővezeték típusától függően

Mindenekelőtt a minimális költségeket veszik figyelembe, amelyek nélkül lehetetlen folyadékot szivattyúzni. Ezenkívül figyelembe kell venni a csővezeték költségét.

Számításkor mindig emlékezni kell a mozgó közeg sebességhatáraira. Bizonyos esetekben a fővezeték méretének meg kell felelnie a technológiai folyamatban meghatározott követelményeknek.

Az esetleges nyomáslökések a csővezeték méreteit is befolyásolják.

Az előzetes számítások elvégzésekor a nyomásváltozást nem veszik figyelembe. A folyamatcső kialakítása a megengedett sebességen alapul.

Ha a tervezett csővezetékben a mozgás iránya megváltozik, akkor a cső felületén nagy, az áramlásra merőleges nyomás nehezedik.

Ez a növekedés több mutatóhoz kapcsolódik:

  • Folyadék sebessége;
  • Sűrűség;
  • Kezdeti nyomás (fej).

Ráadásul a sebesség mindig fordított arányban áll a csőátmérővel. Ezért van szükség nagy sebességű folyadékokra jó választás konfigurációk, a csővezeték méreteinek hozzáértő kiválasztása.

Például ha kénsavat szivattyúznak, a sebesség olyan értékre korlátozódik, amely nem okoz eróziót a csőívek falán. Ennek eredményeként a cső szerkezete soha nem sérül.

A víz sebessége a csővezeték képletében

A V térfogatáram (60 m³ / h vagy 60 / 3600 m³ / s) a w áramlási sebesség és az S cső keresztmetszete szorzataként kerül kiszámításra (a keresztmetszet pedig S = 3,14 d² / 4): V = 3,14 w d² / 4. Ebből azt kapjuk, hogy w = 4V / (3,14 d²). Ne felejtse el átváltani az átmérőt milliméterről méterre, azaz az átmérő 0,159 m lesz.

Vízfogyasztási képlet

Általánosságban elmondható, hogy a folyókban és csővezetékekben a vízhozam mérésének módszertana az összenyomhatatlan folyadékok folytonossági egyenletének egyszerűsített formáján alapul:

A víz áramlása a csőasztalon keresztül

Áramlás kontra nyomás

A folyadék áramlási sebességének nincs ilyen függése a nyomástól, de van - a nyomáseséstől. A képlet könnyen levezethető. Van egy általánosan elfogadott egyenlet a nyomásesésre a folyadék áramlása során a csőben Δp = (λL / d) ρw² / 2, λ a súrlódási tényező (ezt a cső sebességétől és átmérőjétől függően kell keresni grafikonok vagy megfelelő képletek), L a cső hossza, d az átmérője, ρ a folyadék sűrűsége, w a sebessége. Másrészt létezik a G = ρwπd² / 4 áramlási sebesség meghatározása. A sebességet ebből a képletből fejezzük ki, behelyettesítjük az első egyenletbe, és megtaláljuk az áramlási sebesség függést G = π SQRT (Δp d ^ 5 / λ / L) / 4, SQRT a négyzetgyök.

A súrlódási együtthatót szelekcióval keressük. Először állítsa be a folyadék sebességének egy bizonyos értékét a lámpából, és határozza meg a Reynolds-számot Re = ρwd / μ, ahol μ a folyadék dinamikus viszkozitása (ne keverje össze a kinematikai viszkozitással, ezek különböző dolgok). Reynolds szerint a súrlódási együttható λ = 64 / Re értékeit keresi a lamináris rendszerhez és λ = 1 / (1,82 lgRe - 1,64) ² a turbulenshez (itt lg a decimális logaritmus). És vedd a magasabb értéket. A folyadék áramlási sebességének és sebességének megállapítása után a teljes számítást újra meg kell ismételni egy új súrlódási együtthatóval. És ezt az újraszámítást addig ismételjük, amíg a súrlódási együttható meghatározásához megadott sebesség értéke bizonyos mértékig egybe nem esik azzal az értékkel, amelyet a számításból talál.

A vízfolyás vízfogyasztása a keresztmetszeten áthaladó folyadék térfogata. Fogyasztási egység - m3 / s.

Az elfogyasztott víz kiszámítását még a vízellátó rendszer tervezési szakaszában is el kell végezni, mivel a vízvezetékek fő paraméterei ettől függenek.

Vízfogyasztás a csővezetékben: tényezők

A csővezetékben lévő víz áramlási sebességének önálló kiszámításához ismernie kell azokat a tényezőket, amelyek biztosítják a csővezetékben lévő víz áteresztőképességét.

A fő szempontok a vízvezetékben lévő nyomás mértéke és a csőszakasz átmérője. De csak ezen értékek ismeretében nem lehet pontosan kiszámítani a vízfogyasztást, mivel ez olyan mutatókon is függ, mint:

  1. Cső hossza. Ezzel minden világos: minél hosszabb a hossza, annál nagyobb a víz súrlódási foka a falaihoz, így a folyadékáramlás lelassul.
  2. A csőfalak anyaga is fontos tényező, amelytől az áramlási sebesség függ. Tehát a polipropilén cső sima falai adják a legkisebb ellenállást, mint az acél.
  3. A csővezeték átmérője - minél kisebb, annál nagyobb lesz a falak ellenállása a folyadék mozgásával szemben. Minél keskenyebb az átmérő, annál hátrányosabb a külső felület és a belső térfogat megfelelősége.
  4. A vízellátó rendszer élettartama. Tudjuk, hogy az évek során ki vannak téve a korróziónak, és az öntöttvason keletkeznek mészlerakódások... Az ilyen cső falaira ható súrlódási erő lényegesen nagyobb lesz. Például egy rozsdás cső felületi ellenállása 200-szor nagyobb, mint egy új acélé. / Li>
  5. Az átmérő változása a vezeték különböző szakaszaiban, ívekben, elzáró szerelvényekben vagy szerelvényekben jelentősen csökkenti a víz áramlási sebességét.

Milyen mennyiségeket használnak a víz áramlási sebességének kiszámításához?

A képletekben a következő értékeket használjuk:

  • Q a teljes (éves) vízfogyasztás személyenként.
  • N a ház lakóinak száma.
  • Q a napi áramlási sebesség.
  • K - az egyenetlen fogyasztás együtthatója, 1,1-1,3 (SNiP 2.04.02-84).
  • D a cső átmérője.
  • V a víz áramlási sebessége.

Képlet a vízfogyasztás kiszámításához

Tehát az értékek ismeretében a következő képletet kapjuk a vízfogyasztásra:

  1. Napi számításhoz - Q = Q × N / 100
  2. Óránkénti számításhoz - q = Q × K / 24.
  3. Számítás átmérő szerint - q = × d2 / 4 × V.

Példa a háztartási fogyasztó vízfogyasztásának kiszámítására

A házban beépítették: WC, mosdó, fürdő, mosogató.

  1. Az A függelék szerint a másodpercenkénti áramlási sebességet vesszük:
    • WC-csésze - 0,1 l / mp.
    • Mosdó csapteleppel - 0,12 l / mp.
    • Fürdő - 0,25 l / mp.
    • Konyhai mosogató - 0,12 l / mp.
  2. Az összes betáplálási pontról elfogyasztott víz összege:
    • 0,1 + 0,12 + 0,25 + 0,12 = 0,59 l / s
  3. A teljes áramlási sebesség szerint (B függelék) 0,59 l / s megfelel a 0,4 l / s tervezési áramlási sebességnek.

Óránként köbméterre válthatja át, ha megszorozza 3,6-tal. Így kiderül: 0,4 x 3,6 = 1,44 köbméter / óra

A vízfogyasztás kiszámításának eljárása

A teljes számítási eljárást a 30. 13330. 2012. évi SNiP 2.04.01-85 * „Belső vízellátás és csatornázás” frissített kiadása határozza meg.

Ha házépítést, lakás felújítását vagy vízvezeték-szerkezetek felszerelését tervezi, akkor nagyon hasznos lesz a vízfogyasztás kiszámításával kapcsolatos információ. A vízfogyasztás kiszámítása nemcsak az adott helyiséghez szükséges vízmennyiség meghatározásában segít. , hanem lehetővé teszi a csővezeték nyomáscsökkenésének időben történő azonosítását is. Ezenkívül az egyszerű képleteknek köszönhetően mindez önállóan, szakemberek segítsége nélkül is elvégezhető.

Néha nagyon fontos a csövön áthaladó víz mennyiségének pontos kiszámítása. Például amikor új fűtési rendszert kell tervezni. Ezért felmerül a kérdés: hogyan kell kiszámítani a cső térfogatát? Ez a mutató segít a megfelelő felszerelés kiválasztásában, például a tágulási tartály méretében. Ezenkívül ez a mutató nagyon fontos fagyálló használatakor. Általában többféle formában értékesítik:

  • Hígított;
  • Hígítatlan.

Az első típus ellenáll a hőmérsékletnek - 65 fok. A második már -30 fokon megfagy. Venni a megfelelő mennyiséget fagyálló, tudnia kell a hűtőfolyadék térfogatát. Vagyis ha a folyadék térfogata 70 liter, akkor 35 liter hígítatlan folyadék vásárolható. Elég hígítani őket, figyelve az 50-50 arányt, és ugyanazt a 70 litert kapja.

A pontos adatok megszerzéséhez elő kell készítenie:

  • Számológép;
  • Körző;
  • Egy vonalzó.

Először meg kell mérni a sugarat, amelyet R betű jelöl. Ez lehet:

  • Belső;
  • Kívül.

A külső sugár szükséges ahhoz, hogy meghatározzuk az elfoglalt hely méretét.

A számításhoz ismernie kell a csőátmérő adatait. D betűvel jelöljük, és az R x 2 képlettel számítjuk ki. A kerületet is meghatározzuk. L betűvel van jelölve.

A mért cső térfogatának kiszámításához köbméter(m3), először ki kell számítani a területét.

A pontos érték megszerzéséhez először ki kell számítania a keresztmetszeti területet.
Ehhez alkalmazza a következő képletet:

  • S = R x Pi.
  • A szükséges terület - S;
  • Csősugár - R;
  • Pi-szám - 3,14159265.

A kapott értéket meg kell szorozni a csővezeték hosszával.

Hogyan találjuk meg a cső térfogatát a képlet segítségével? Csak 2 értéket kell tudnia. Maga a számítási képlet a következő:

  • V = S x L
  • Csőtérfogat - V;
  • Metszetterület - S;
  • Hossz - L

Például van egy 0,5 méter átmérőjű és két méter hosszú fémcső. A számítás elvégzéséhez a rozsdamentes fém külső kereszttartójának méretét be kell illeszteni a kör területének kiszámítására szolgáló képletbe. A cső területe egyenlő lesz;

S = (D/2) = 3,14 x (0,5/2) = 0,0625 négyzetméter. méter.

A végső számítási képlet a következő formában lesz:

V = HS = 2 x 0,0625 = 0,125 cc méter.

Ez a képlet minden cső térfogatát kiszámítja. Ráadásul abszolút nem mindegy, hogy milyen anyagból van. Ha a csővezetékben sok van alkatrészek ezzel a képlettel külön-külön kiszámolhatja az egyes területek térfogatát.

Számításkor nagyon fontos, hogy a méretek azonos mértékegységben legyenek kifejezve. A számítás legegyszerűbb módja, ha minden értéket négyzetcentiméterre konvertálunk.

Ha különböző mértékegységeket használ, nagyon megkérdőjelezhető eredményeket kaphat. Nagyon messze lesznek valódi értékeiktől. Az állandó napi számítások végzésekor a számológép memóriáját használhatja állandó érték beállításával. Például pi szor kettő. Ez segít a különböző átmérőjű csövek térfogatának sokkal gyorsabb kiszámításában.

Ma a számításhoz kész számítógépes programokat használhat, amelyekben előzetesen fel van tüntetve szabványos paraméterek... A számítás elvégzéséhez csak további változóértékeket kell megadnia.

Töltse le a programot https://yadi.sk/d/_1ZA9Mmf3AJKXy

Hogyan számítsuk ki a keresztmetszeti területet

Ha a cső kerek, akkor a keresztmetszeti területet a kör területének képletével kell kiszámítani: S = π * R2. Ahol R a sugár (belső), π - 3,14. Összességében négyzetre kell emelnie a sugarat, és meg kell szoroznia 3,14-gyel.
Például egy 90 mm átmérőjű cső keresztmetszete. Keresse meg a sugarat - 90 mm / 2 = 45 mm. Centiméterben ez 4,5 cm Négyzetre emeljük: 4,5 * 4,5 = 2,025 cm2, behelyettesítjük az S = 2 * 20,25 cm2 = 40,5 cm2 képletbe.

A profilozott termék keresztmetszeti területét a téglalap területére vonatkozó képlet segítségével számítják ki: S = a * b, ahol a és b a téglalap oldalainak hossza. Ha figyelembe vesszük a profil 40 x 50 mm-es metszetét, akkor S = 40 mm * 50 mm = 2000 mm2 vagy 20 cm2 vagy 0,002 m2.

A víz térfogatának kiszámítása a teljes rendszerben

Egy ilyen paraméter meghatározásához be kell cserélni a képletbe a belső sugár értékét. A probléma azonban azonnal megjelenik. És hogyan kell kiszámítani a teljes vízmennyiséget a teljes fűtési rendszer csövében, amely magában foglalja:

  • Radiátorok;
  • tágulási tartály;
  • Fűtési kazán.

Először is ki kell számítani a radiátor térfogatát. Ehhez kinyitják a műszaki útlevelét, és kiírják az egyik szakasz térfogatértékeit. Ezt a paramétert megszorozzuk az adott akkumulátor szakaszainak számával. Például az egyik egyenlő 1,5 literrel.

Ha bimetál radiátort szerelnek fel, ez az érték sokkal alacsonyabb. A kazánban lévő víz mennyisége a készülék útlevelében található.

A hangerő meghatározásához tágulási tartály, előre meghatározott mennyiségű folyadékkal van megtöltve.

Nagyon könnyű meghatározni a csövek térfogatát. Az egy méterre, egy bizonyos átmérőre rendelkezésre álló adatokat csak meg kell szorozni a teljes csővezeték hosszával.

Vegye figyelembe, hogy a globális hálózatban és a referenciakönyvekben speciális táblázatokat láthat. Hozzávetőleges termékadatokat mutatnak. A megadott adatok hibája meglehetősen kicsi, ezért a táblázatban megadott értékek biztonságosan használhatók a víz térfogatának kiszámításához.

Azt kell mondanom, hogy az értékek kiszámításakor figyelembe kell venni néhány jellemző különbséget. Fém csövek, amelyek nagy átmérőjűek, átengedik a víz mennyiségét, lényegesen kevesebbet, mint az azonos polipropilén csövek.

Az ok a csőfelület simaságában rejlik. Acéltermékekben nagy érdességgel készül. A PPR csövek belső falai nem érdesek. Ebben az esetben azonban az acéltermékek nagyobb vízmennyiséggel rendelkeznek, mint más, azonos keresztmetszetű csövekben. Ezért annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csövekben lévő víz térfogatának kiszámítása helyes, ellenőrizze az összes adatot, és támogassa az eredményt egy online számológéppel.

Egy cső folyóméterének belső térfogata literben - táblázat

A táblázat a belső térfogatot mutatja futó mérő csövek literben. Vagyis mennyi víz, fagyálló vagy egyéb folyadék (hűtőfolyadék) szükséges a csővezeték feltöltéséhez. A csövek belső átmérője 4 és 1000 mm között van.

Belső átmérő, mm1 m-es futócső belső térfogata, liter10 m-es csövek belső térfogata, liter
4 0.0126 0.1257
5 0.0196 0.1963
6 0.0283 0.2827
7 0.0385 0.3848
8 0.0503 0.5027
9 0.0636 0.6362
10 0.0785 0.7854
11 0.095 0.9503
12 0.1131 1.131
13 0.1327 1.3273
14 0.1539 1.5394
15 0.1767 1.7671
16 0.2011 2.0106
17 0.227 2.2698
18 0.2545 2.5447
19 0.2835 2.8353
20 0.3142 3.1416
21 0.3464 3.4636
22 0.3801 3.8013
23 0.4155 4.1548
24 0.4524 4.5239
26 0.5309 5.3093
28 0.6158 6.1575
30 0.7069 7.0686
32 0.8042 8.0425
34 0.9079 9.0792
36 1.0179 10.1788
38 1.1341 11.3411
40 1.2566 12.5664
42 1.3854 13.8544
44 1.5205 15.2053
46 1.6619 16.619
48 1.8096 18.0956
50 1.9635 19.635
52 2.1237 21.2372
54 2.2902 22.9022
56 2.463 24.6301
58 2.6421 26.4208
60 2.8274 28.2743
62 3.0191 30.1907
64 3.217 32.1699
66 3.4212 34.2119
68 3.6317 36.3168
70 3.8485 38.4845
72 4.0715 40.715
74 4.3008 43.0084
76 4.5365 45.3646
78 4.7784 47.7836
80 5.0265 50.2655
82 5.281 52.8102
84 5.5418 55.4177
86 5.8088 58.088
88 6.0821 60.8212
90 6.3617 63.6173
92 6.6476 66.4761
94 6.9398 69.3978
96 7.2382 72.3823
98 7.543 75.4296
100 7.854 78.5398
105 8.659 86.5901
110 9.5033 95.0332
115 10.3869 103.8689
120 11.3097 113.0973
125 12.2718 122.7185
130 13.2732 132.7323
135 14.3139 143.1388
140 15.3938 153.938
145 16.513 165.13
150 17.6715 176.7146
160 20.1062 201.0619
170 22.698 226.9801
180 25.4469 254.469
190 28.3529 283.5287
200 31.4159 314.1593
210 34.6361 346.3606
220 38.0133 380.1327
230 41.5476 415.4756
240 45.2389 452.3893
250 49.0874 490.8739
260 53.0929 530.9292
270 57.2555 572.5553
280 61.5752 615.7522
290 66.052 660.5199
300 70.6858 706.8583
320 80.4248 804.2477
340 90.792 907.9203
360 101.7876 1017.876
380 113.4115 1134.1149
400 125.6637 1256.6371
420 138.5442 1385.4424
440 152.0531 1520.5308
460 166.1903 1661.9025
480 180.9557 1809.5574
500 196.3495 1963.4954
520 212.3717 2123.7166
540 229.0221 2290.221
560 246.3009 2463.0086
580 264.2079 2642.0794
600 282.7433 2827.4334
620 301.9071 3019.0705
640 321.6991 3216.9909
660 342.1194 3421.1944
680 363.1681 3631.6811
700 384.8451 3848.451
720 407.1504 4071.5041
740 430.084 4300.8403
760 453.646 4536.4598
780 477.8362 4778.3624
800 502.6548 5026.5482
820 528.1017 5281.0173
840 554.1769 5541.7694
860 580.8805 5808.8048
880 608.2123 6082.1234
900 636.1725 6361.7251
920 664.761 6647.6101
940 693.9778 6939.7782
960 723.8229 7238.2295
980 754.2964 7542.964
1000 785.3982 7853.9816

Ha konkrét kialakítással vagy csővel rendelkezik, akkor a fenti képlet megmutatja, hogyan kell kiszámítani a pontos adatokat a víz vagy más hűtőfolyadék megfelelő áramlásához.

Online elszámolás

http://mozgan.ru/Geometry/VolumeCylinder

Következtetés

Ahhoz, hogy megtalálja a rendszer hűtőfolyadék-fogyasztásának pontos értékét, egy kicsit ülnie kell. Keressen az interneten, vagy használja az általunk ajánlott számológépet. Talán időt takaríthat meg.

Ha víz típusú rendszere van, akkor ne zavarja magát, és végezzen pontos hangerő-választást. Elég hozzávetőlegesen becsülni. Pontos számításra van szükség annak érdekében, hogy ne vásároljon túl sokat, és minimalizálja a költségeket. Mivel sokan megállnak a drága hűtőfolyadék választásánál.