Телефон

WhatsApp

WeChat

Вверх

Телефон

WhatsApp

WeChat

Вверх

{{langName}} CN EN RU

Насколько вы знаете эти формулы расчета водяных насосов? Давайте посмотрим вместе

Время публикации: 2023-08-23

Трубопровод водяного насоса длинный и короткий

В трубопроводной системе локальная потеря напора составляет менее 10% потери напора на пути, или когда длина трубопровода превышает диаметр трубы более чем в 1000 раз, локальная потеря напора и скоростной напор на выходе могут не учитывать в гидравлическом расчете, который называется длинной трубой, иначе называемой короткой трубой. При гидравлическом расчете короткой трубы необходимо рассчитать местные потери напора и скоростной напор в трубе.

Формула расчета потери напора в пути

1. Формула Дарси (применимо к полному расходу в круглых трубах)

В формуле:

λ — коэффициент трения на пути (также записываемый как коэффициент трения Фэннинга в химической промышленности), его размерность равна 1. λ не является определенной константой, λ связана с числом Рейнольдса Re и относительной шероховатостью стенки трубы ∆/d, т. е. λ=f(Re, ∆/d), но для ламинарного движения потока круговой трубке, λ относится только к состоянию потока, λ=64/Re.

l – длина трубы, м;

D – внутренний диаметр трубы, м;

v – средняя скорость, м/с;

g — ускорение свободного падения, м/с²

Формула расчета коэффициента сопротивления на пути

(1) Формула Кольброка-Циона

(2) Формула Хазена-Ульямса

Коэффициент шероховатости Хазена-Уильямса

(3) Формула Коулбрука-Уайта

Формула Коула-Брока-Уайта подходит для различных турбулентных течений и относится к числу формул с высокой применимостью и точностью расчета. Формула:

В формуле:

λ — коэффициент трения на пути (также записываемый как коэффициент трения Фэннинга в химической промышленности), его размерность равна 1. λ не является определенной константой, λ связана с числом Рейнольдса Re и относительной шероховатостью стенки трубы ∆/d, т. е. λ=f(Re, ∆/d), но для ламинарного движения потока круговой трубке, λ относится только к состоянию потока, λ=64/Re.

D – внутренний диаметр трубы, м;

V – средняя скорость, м/с;

e – эквивалентная шероховатость стенки трубы, м;

ν – кинематическая вязкость, мкг/с

(4)

В формуле:

k – эквивалентная шероховатость стенки трубы, м;

D – внутренний диаметр трубы, м;

Область, подходящая для турбулентного потока, включает в себя гидравлическую гладкую область, переходную область (также известную как переходная область турбулентного потока) и площадь квадрата сопротивления.

(5) Шероховатость стенки трубы

Эквивалентная шероховатость внутренней стенки обычной трубы e

Online