Osszuk a víz sűrűsége a dinamikai viszkozitás a víz . A viszkozitás az az összeg, az ellenállás egy folyadék kell , hogy deformálódott. Meg kell tudni, hogy a víz hőmérséklete a cső , hogy meghatározzák a dinamikus viszkozitás. Miután a hőmérséklet , akkor nézz fel a viszkozitás a víz viszkozitás táblázatot . Győződjön meg róla , hogy használja a dinamikus viszkozitás , nem a kinematikai viszkozitás . A víz sűrűsége becsülhető 1000 kg-os per köbméter. Függetlenül attól, hogy a hőmérséklet , a folyékony víz a vízvezeték cső mindig lesz körülbelül ez a sűrűség .
2
Szorozzuk az osztalék , a sűrűség és viszkozitás a sebesség , a vizet a cső és a belső átmérőjű a cső , hogy a Reynolds- számot a csövet. A Reynolds-szám egy olyan érték , amely használható a nyomásveszteség egyenletek. A belső átmérője a cső nem feltétlenül ugyanaz, mint a mérés a cső mellett értékesítik . Meg kell mérni a belső átmérőjű magad, vagy ellenőrizze a csövet előírások a belső átmérőjű . Győződjön meg róla, konzisztens egységeket . Például , ha a víz lesz 1 méter másodpercenként egy 10 mm-es cső , meg kell szorozni 1 méter másodpercenként 0,01 méteres cső átalakítása 10 mm a m.
3
Nézd egy térkép összehasonlítása Reynolds-szám ellen, a súrlódási tényező. Keresse meg a Reynolds- szám kiszámítása a vízszintes tengely a diagram. Trace a ponton függőlegesen a vonal az ábrán . A lényeg a vonal áthalad a Reynolds- számot használják , hogy meghatározzák a súrlódási tényező. Olvassa le az értéket a függőleges tengelyen , hogy a súrlódási tényező a cső .
4
Osszuk a hossza a cső a belső átmérőjű a cső .
5
Szorozzuk meg az értéket az előző lépésben a súrlódási tényező. Matton
Szorozzuk meg a 6 értéket az előző lépésben a víz sűrűsége . Matton
Szorozzuk meg a 7 értéket a előző lépésben a víz sebessége a négyzeten. A négyzet sebessége víz szorzata sebességét a víz is.
8
Osszuk az érték az előző lépésben két . A szám adott a nyomásveszteség . Ha használt metrikus mértékegységek , a nyomás veszteség Newton négyzetméterenként .