Först och främst, flödeshastighet = flödeshastighet ×rörets inre diameter × rörets innerdiameter ×π÷ 4; så flödeshastighet och flödeshastighet kan i princip räkna ut en annan parameter genom att känna till en.
Men om rördiametern D och trycket inuti röret P är kända, kan flödet beräknas?
Svaret är: du kan inte hitta flödeshastigheten och flödeshastigheten för vätskan i röret ännu. Du föreställer dig att det finns en ventil i änden av röret, och när den är stängd är det tryck P i röret, och flödet i röret är noll.
Så flödeshastigheten i röret bestäms inte av trycket i röret, utan av den nedåtgående lutningen av trycket i röret längs vägen. Var därför noga med att ange rörets längd och vad som är tryckskillnaden i båda ändarna av röret för att hitta rörets flöde och flöde.
Om förhållandet mellan tryck och flöde i ett rör är direkt proportionellt ur en kvalitativ analyssynpunkt, det vill säga ju högre tryck desto större flöde. Flödeshastigheten är lika med flödeshastigheten gånger sektionen. För varje sektion av röret kommer trycket från endast ena änden, det vill säga tryckets riktning är enkelriktad, och när den är stängd vid utloppet i tryckets riktning (ventilen är stängd) är vätskan i röret i ett förbjudet tillstånd. När utloppet är öppet bestäms dess flödeshastighet av trycket i röret.
För kvantitativ analys är det möjligt att installera en manometer, flödesmätare eller mäta genomströmningskapaciteten med hjälp av hydrauliska modellexperiment. För tryckrörsflöde kan det också erhållas genom beräkning, och beräkningsstegen är som följer:
1. Beräkna rörledningens specifika motstånd S. Om det är ett gammalt gjutjärnsrör eller ett gammalt stålrör kan du använda Shevelevs formel för att beräkna rörledningens specifika motstånd s=0,001736/d^5,3 eller använda s=10,3n2/d^5,33 för att beräkna, eller kontrollera den relevanta tabellen;
2. Bestäm höjdskillnaden H=P/(ρg) mellan de två ändarna av rörledningen. Om det finns ett horisontellt fall h (vilket betyder att startänden av rörledningen är h högre än slutet), då H=P/(ρg) h
I formeln: H: i m; P: är tryckskillnaden i båda ändarna av röret (inte trycket vid en viss sektion), P är i Pa;
3. Beräkna flödeshastigheten Q: Q = (H/sL)^(1/2)
4, flödeshastighet V=4Q/(3,1416 * d^2)
Där: Q —— flödeshastighet, i m^3/s;
H —— Skillnaden mellan vattenhöjden i början och slutet av röret, i m;
L —— längd från början till slutet av röret, i m.
Obs: Den översta raden är flödeshastighet
Den stora databiten i mitten av tabellen ovan är trafiken
Raden längst till vänster är vattenrörets nominella diameter
Fråga: "Vilken ska jag välja med så många flödeshastigheter?"
Skynda dig inte... Titta på tabellen nedan (det är skillnad på öppet system och slutet system)