Общие потери в трубках КВОУ:
.Найдем потери на входе и выходе из КВОУ:
, ( ); [6] , ( ) [6]Общие потери в КВОУ:
.Найдем кинематическую вязкость:
; [1, стр. 15] [2, стр. 18]По формуле Кольбрука:
[2, стр. 16]Рассчитаем сопротивления.
1. Сопротивление на повороте:
[2, стр. 233]Для данного поворота:
; ; .Тогда сопротивление поворота равно:
.2. Сопротивление тройника:
Тройник 1: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно
, тогда сопротивление тройника равно [2, стр. 308] .Тройник 2: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно
, тогда сопротивление тройника равно [2, стр. 308] .Найдем сопротивление на участке 2-3:
; [2, Табл. 1] [2, стр. 17]Найдем потери напора на участке 2-3:
[2, стр. 17]Найдем напор в точке 3:
; [2, стр. 17] ; [3, Табл. 1] ;(напор, созданный сопротивлением ФИО) [3, стр. 27]
.Количество трубок в ходе:
; [2, стр. 10]количество ходов:
; [2, стр. 10]длина трубки:
; [2, стр. 10]диаметр трубки
; [2, стр. 10]диаметр патрубка:
; [2, стр. 10]расход воды:
;Расход одной трубки:
Скорость на входе и выходе из МО:
[3, стр. 18]Скорость внутри МО:
[3, стр. 18]Найдем критерий Рейнольдса:
;(см. расчет
и на первом участке) [1, стр. 15] (Турбулентный режим) [2, стр. 14]По формуле Кольбрука:
[2, стр. 16]Найдем потери по длине:
[1, стр. 102]Найдем потери при входе и выходе из трубки:
; [6] [6]Общие потери в МО:
.Найдем потери на входе и выходе из МО:
; [6] [6]Общие потери в МО:
.Найдем кинематическую вязкость:
; [1, стр. 15] [2, стр. 14]По формуле Кольбрука:
[2, стр. 16]Рассчитаем сопротивления.
1. Сопротивление на повороте:
[3, стр. 233]Для данного поворота:
; ; .Тогда сопротивление поворота равно:
2. Сопротивление тройника:
Тройник 1: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно
, тогда сопротивление тройника равно [3, стр. 308] .Тройник 2: Для данного тройника: все сечения одинаковы, отношение расходов расходящихся ветвей равно
, тогда сопротивление тройника равно [3, стр. 308] .