Cтраница 3
![]() |
Величина удельных сопротивлений А для стальных трубопроводов. [31] |
Одновременно определяют потери на преодоление сопротивлений трения по длине и местных сопротивлений как на отдельных участках, так и по всей длине расчетного направления. В таблицах для гидравлического расчета даны значения удельных потерь напора по длине 1000 t в мм, м для данных расхода в л / сек и диаметра труб в мм. [32]
![]() |
Данные по гидравлическому расчету водопроводных сетей. [33] |
После решения трассировки всех трубопроводов приступают к составлению аксонометрической схемы водопровода с размещением водоразборной и запорной арматуры на групповых подводках, на вводах в квартиры, этажи, перед смывными устройствами унитазов и писсуаров, а также на стояках и секциях магистральных трубопроводов для обеспечения местных отключений при ремонтных работах Выбирают расчетное направление ( от ввода до самого удаленного и высоко расположенного водоразборного устройства) и назначают расчетные участки, нумеруя их по узловым точкам. [34]
![]() |
Процессы изменения состояния воздуха при обработке его в кондиционере в годовом периоде. [35] |
Температура воздуха помещения / в на рис. XVI.9, а принята неизменной для холодного и теплого периодов года. Расчетные направления луча процесса в помещении обозначены для зимы е, и лета ел. На рис. XVI.9, б показаны изменения расхода тепла зимой ( калорифер первой ступени подогрева) QI и холода в летний период QOXJI. На рис. XVI.9, в показано изменение расхода тепла калорифером второй ступени подогрева Qn. [36]
![]() |
Пример четырехполюсника.| Условное изображение четырехполюсника. [37] |
Входной и выходной токи обозначают буквами 1 и / а соответственно. Положительные расчетные направления напряжений и токов на протяжении всей книги будем считать такими, как на рис. 2.2: ток / 1 идет через верхний входной зажим внутрь четырехполюсника, а через нижний зажим возвращается к источнику сигнала; ток / 2 через верхний выходной зажим выходит из четырехполюсника, а через нижний зажим возвращается обратно в четырехполюсник. [38]
Для другого подшипника наиболее нагруженным является вариант, когда осевая сила направлена от консоли. Расчетное направление консольной нагрузки и ее допускаемая величина определяются приближенными методами. [39]
Исходя из этого условия при известной характеристике выбранной ВНС и схеме обвязки вакуумных насосов, при существующей газовой обвязке резервуаров и известных допустимых значениях вакуума в резервуарах определяют необходимое сопротивление, которое должны создавать искусственно. Это сопротивление определяют для каждого ответвления газопровода от расчетного направления исходя из расчетного давления ( вакуума) в точке сопряжения ответвления с расчетным участком. Если давление всасывания перед ВНС отличается от расчетного, то уточняют значение давления, при котором принят вакуум, этот вакуум создается при существующей системе обвязки, выбранной ВНС и схеме обвязки вакуум-насосов в точках сопряжения ответвлений с расчетным направлением. При этом расчеты выполняют в обратной последовательности - от ВНС к резервуарам. [40]
Как видно из рис. 121, расчетные направления касательных находятся в основном в хорошем внутреннем согласии, что свидетельствует о соответствии в целом данных о составах равновесных фаз в сопоставляемых работах. Вместе с тем на рис. 121 легко обнаруживается несколько точек, расчетное направление хода касательных для которых плохо согласуется с направлениями касательных для окружающих точек. [41]
Улитка, сосчитанная для лопаточного диффузора ( на угол потока а 22) также по закону постоянства циркуляции и расположенная за безлопаточным диффузором, в представленном диапазоне углов потока а имеет значительно меньшие потери по сравнению с бездиффузорными улитками вследствие того, что она рассчитана на большие углы потока и имеет относительно большие сечения. В той же улитке, расположенной после лопаточного диффузора, коэффициент потерь при расчетном направлении потока перед ней оказывается несколько большим из-за потерь на выравнивание следов за лопатками. [42]
Производят гидравлический расчет распределительной сети при пропуске по ней циркуляционных расходов. Метод расчета аналогичен расчету холодного водопровода, приведенному выше. Исчисленные общие потери напора по расчетному направлению следует умножить на коэффициент, равный 1 2, учитывая возможные отложения накипи в трубах. [43]
![]() |
Нормы расхода воды на одну процедуру. [44] |
Диаметр труб d выбирают по таблицам ВНИИ ВОДГЕО [30] для гидравлического расчета водопроводной сети, кроме того, по ним выбирают величину удельной потери напора на трение. Путем умножения длины расчетного участка / на i получают потерю напора Л, на трение по каждому расчетному участку. Суммируя Л -, получают общую потерю напора 2Л - подлине расчетного направления. [45]