Расчет объема воды, находящейся во всей системе
Для определения такого параметра, необходимо в формулу подставить значение внутреннего радиуса. Однако сразу появляется проблема. А как рассчитать полный объем воды в трубе всей отопительной системы, в которую входят:
- Радиаторы;
- Расширительный бачок;
- Котел отопления.
Сначала рассчитывается объём радиатора. Для этого открывается его технический паспорт и выписывается значения объема одной секции. Этот параметр умножается на число секций в конкретной батарее. Например, одна равен 1,5 литрам.
Когда установлен биметаллический радиатор, это значение намного меньше. Количество воды в котле можно узнать из паспорта устройства.
Для определения объема расширительного бака, его заполняют измеренным заранее, количеством жидкости.
Очень просто определяется объём труб. Имеющиеся данные для одного метра, определенного диаметра, нужно просто умножить на длину всего трубопровода.
Заметим что в глобальной сети и справочной литературе, можно увидеть специальные таблицы. Они показывают ориентировочные данные изделия. Погрешность приведенных данных достаточно мала, поэтому приведенные в таблице значения, можно смело использовать для вычисления объема воды.
Надо сказать, что при расчете значений, нужно учитывать некоторые характерные отличия. Металлические трубы, имеющие большой диаметр, пропускают количество воды, значительно меньше, чем такие же полипропиленовые трубы.
Причина кроется в гладкости поверхности труб. У стальных изделий она выполнена с большой шероховатостью. ППР трубы не имеют шероховатости на внутренних стенках. Однако при этом стальные изделия имеют больший объем воды, чем в других трубах, одинакового сечения. Поэтому чтобы убедиться, что расчет объема воды в трубах произведен верно, нужно несколько раз перепроверить все данные и подкрепить результат онлайн-калькулятором.
Формула определения площади сечения неполностью заполненных труб:
Получение результата экспериментальным методом
На практике возникают проблемные ситуации, когда гидравлическая система имеет сложную структуру или некоторые ее фрагменты проложены скрытным способом. В этом случае определить геометрию ее частей и рассчитать общий объем становится невозможно. Тогда единственным выходом становится проведение эксперимента.
Использование коллектора и укладка труб под стяжку – передовой способ скрытного подведения горячей воды к радиаторам отопления. Точно рассчитать длину коммуникаций при отсутствии плана невозможно
Необходимо слить всю жидкость, взять какую-либо мерную емкость (например, ведро) и наполнить систему до нужного уровня. Заливка происходит через самую верхнюю точку: расширительный бак открытого типа или верхний спусковой клапан. При этом все остальные клапаны должны быть открыты во избежание образования воздушных пробок.
Если движение воды по контуру осуществляет насос, то нужно дать ему час или два поработать без подогрева теплоносителя. Это поможет выгнать остаточные воздушные скопления. После этого нужно еще раз долить жидкость в контур.
Такой метод можно использовать и для отдельных частей отопительного контура, например, теплого пола. Для этого нужно его отсоединить от системы и таким же образом “пролить”.
Двести десять тысяч девятьсот восемьдесят
Сумма цифр | |
Произведение цифр | |
Произведение цифр (без учета ноля) | |
Количество цифр в числе | (шестизначное число) |
Все делители числа | 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 20, 22, 28, 35, 44, 55, 70, 77, 110, 137, 140, 154, 220, 274, 308, 385, 548, 685, 770, 959, 1370, 1507, 1540, 1918, 2740, 3014, 3836, 4795, 6028, 7535, 9590, 10549, 15070, 19180, 21098, 30140, 42196, 52745, 105490, 210980 |
Наибольший делитель из ряда степеней двойки | |
Количество делителей | |
Сумма делителей | |
Простое число? | Нет |
Полупростое число? |
Нет |
Обратное число | 0.000004739785761683572 |
Индо-арабское написание | ٢١٠٩٨٠ |
Азбука морзе | ..— .—- —– —-. —.. —– |
Факторизация |
* * * * * |
Двоичный вид | 110011100000100100 |
Троичный вид | |
Восьмеричный вид | |
Шестнадцатеричный вид (HEX) | |
Перевод из байтов | килобайтов байтов |
Цвет | RGB(3, 56, 36) или #033824 |
Наибольшая цифра в числе(возможное основание) | (10, десятичный вид) |
Число Фибоначчи? | Нет |
Нумерологическое значение |
женственность, чувствительность, интуиция, близость, поддержка, доверие, сотрудничество, мир, дипломатичность |
Синус числа | -0.06212284279700471 |
Косинус числа | -0.9980685108762918 |
Тангенс числа | 0.06224306459930453 |
Натуральный логарифм | 12.2595186212358 |
Десятичный логарифм | 5.32424128799287 |
Квадратный корень | 459.3255925811232 |
Кубический корень | 59.531537079282344 |
Квадрат числа | |
Перевод из секунд | дня часов минут секунд |
Дата по UNIX-времени | Sat, Jan 10:36:20 GMT |
MD5 | 739efd141c92a2e8e62679dc8c0e8075 |
SHA1 | 62e80a96303dc16a444166d345c20e5ffcaff08d |
Base64 | MjEwOTgw |
QR-код числа 210980 |
По какой формуле проводится расчет
Чтобы получить точные данные, необходимо приготовить:
- Калькулятор;
- Штангенциркуль;
- Линейку.
Сначала измеряется радиус, обозначенный буквой R. Он может быть:
- Внутренним;
- Наружным.
Первый позволяет высчитать, какое количество жидкости, способно поместиться в цилиндре, то есть внутренний объем трубы, ее кубатура.
Внешний радиус, необходим для определения размера места, которое она займет.
Для расчета необходимо знать данные диаметра трубы. Его обозначают буквой D и рассчитывают по формуле R x 2. Определяется также длина окружности. Обозначается буквой L.
Чтобы вычислить объем трубы, измеряемого кубическими метрами (м3), необходимо предварительно рассчитать ее площадь.
Для получения точного значения, требуется сначала рассчитать площадь сечения.
Для этого применяют формулу:
- S = R x Пи.
- Искомая площадь — S;
- Радиус трубы – R;
- Число Пи — 3,14159265.
Полученное значение нужно перемножить на длину трубопровода.
Как найти объем трубы по формуле? Нужно знать всего 2 значения. Сама формула расчета, имеет следующий вид:
- V = S x L
- Объем трубы – V;
- Площадь сечения – S;
- Длина – L
К примеру, у нас есть металлическая труба диаметром 0,5 метра и длиной два метра. Для проведения расчета в формулу расчета площади круга, вставляется размер внешней поперечины нержавеющего металла. Трубная площадь будет равна;
S= (D/2) =3,14 х (0,5/2) = 0,0625 кв. метра.
Итоговая формула расчета, примет следующий вид:
V = HS = 2 х 0,0625=0,125 куб. метра.
По этой формуле рассчитывается объём совершенно любой трубы
Причем абсолютно не важно из какого она материала. Если трубопровод имеет много составных частей, применяя эту формулу, можно рассчитать по отдельности, объем каждого участка
При выполнении расчета, очень важно чтобы размеры выражались в одинаковых единицах измерения. Проще всего проводить расчет, если все значения перевести в квадратные сантиметры
Если использовать разные единицы измерения, можно получить весьма сомнительные результаты. Они будут очень далеки от настоящих значений. При выполнении постоянных ежедневных вычислений, можно использовать память калькулятора, установив постоянное значение. К примеру, число Пи, умноженное на два. Это поможет намного быстрее произвести расчет объема трубы разного диаметра.
Сегодня для расчета можно использовать готовые компьютерные программы, в которых, заранее указываются стандартные параметры. Для выполнения расчета, нужно будет только вписывать дополнительные переменные значения.
Скачать программу https://yadi.sk/d/_1ZA9Mmf3AJKXy
Внутренний объем погонного метра трубы в литрах – таблица. Вес воды в трубопроводе. Вес трубы с водой. Вариант для печати.
- Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя или, там, вазелина;) … для наполнения трубопровода.
- Полезно: Cправочные таблицы весов металлопроката и труб. еще: плотности всяких веществ
Пустяк, а времени такая табличка много экономит.
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
4 | 0,0126 | 0,1257 | 105 | 8,6590 | 86,5901 |
5 | 0,0196 | 0,1963 | 110 | 9,5033 | 95,0332 |
6 | 0,0283 | 0,2827 | 115 | 10,3869 | 103,8689 |
7 | 0,0385 | 0,3848 | 120 | 11,3097 | 113,0973 |
8 | 0,0503 | 0,5027 | 125 | 12,2718 | 122,7185 |
9 | 0,0636 | 0,6362 | 130 | 13,2732 | 132,7323 |
10 | 0,0785 | 0,7854 | 135 | 14,3139 | 143,1388 |
11 | 0,0950 | 0,9503 | 140 | 15,3938 | 153,9380 |
12 | 0,1131 | 1,1310 | 145 | 16,5130 | 165,1300 |
13 | 0,1327 | 1,3273 | 150 | 17,6715 | 176,7146 |
14 | 0,1539 | 1,5394 | 160 | 20,1062 | 201,0619 |
15 | 0,1767 | 1,7671 | 170 | 22,6980 | 226,9801 |
16 | 0,2011 | 2,0106 | 180 | 25,4469 | 254,4690 |
17 | 0,2270 | 2,2698 | 190 | 28,3529 | 283,5287 |
18 | 0,2545 | 2,5447 | 200 | 31,4159 | 314,1593 |
19 | 0,2835 | 2,8353 | 210 | 34,6361 | 346,3606 |
20 | 0,3142 | 3,1416 | 220 | 38,0133 | 380,1327 |
21 | 0,3464 | 3,4636 | 230 | 41,5476 | 415,4756 |
22 | 0,3801 | 3,8013 | 240 | 45,2389 | 452,3893 |
23 | 0,4155 | 4,1548 | 250 | 49,0874 | 490,8739 |
24 | 0,4524 | 4,5239 | 260 | 53,0929 | 530,9292 |
26 | 0,5309 | 5,3093 | 270 | 57,2555 | 572,5553 |
28 | 0,6158 | 6,1575 | 280 | 61,5752 | 615,7522 |
30 | 0,7069 | 7,0686 | 290 | 66,0520 | 660,5199 |
32 | 0,8042 | 8,0425 | 300 | 70,6858 | 706,8583 |
34 | 0,9079 | 9,0792 | 320 | 80,4248 | 804,2477 |
36 | 1,0179 | 10,1788 | 340 | 90,7920 | 907,9203 |
38 | 1,1341 | 11,3411 | 360 | 101,7876 | 1017,8760 |
40 | 1,2566 | 12,5664 | 380 | 113,4115 | 1134,1149 |
42 | 1,3854 | 13,8544 | 400 | 125,6637 | 1256,6371 |
44 | 1,5205 | 15,2053 | 420 | 138,5442 | 1385,4424 |
46 | 1,6619 | 16,6190 | 440 | 152,0531 | 1520,5308 |
48 | 1,8096 | 18,0956 | 460 | 166,1903 | 1661,9025 |
50 | 1,9635 | 19,6350 | 480 | 180,9557 | 1809,5574 |
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
52 | 2,1237 | 21,2372 | 500 | 196,3495 | 1963,4954 |
54 | 2,2902 | 22,9022 | 520 | 212,3717 | 2123,7166 |
56 | 2,4630 | 24,6301 | 540 | 229,0221 | 2290,2210 |
58 | 2,6421 | 26,4208 | 560 | 246,3009 | 2463,0086 |
60 | 2,8274 | 28,2743 | 580 | 264,2079 | 2642,0794 |
62 | 3,0191 | 30,1907 | 600 | 282,7433 | 2827,4334 |
64 | 3,2170 | 32,1699 | 620 | 301,9071 | 3019,0705 |
66 | 3,4212 | 34,2119 | 640 | 321,6991 | 3216,9909 |
68 | 3,6317 | 36,3168 | 660 | 342,1194 | 3421,1944 |
70 | 3,8485 | 38,4845 | 680 | 363,1681 | 3631,6811 |
72 | 4,0715 | 40,7150 | 700 | 384,8451 | 3848,4510 |
74 | 4,3008 | 43,0084 | 720 | 407,1504 | 4071,5041 |
76 | 4,5365 | 45,3646 | 740 | 430,0840 | 4300,8403 |
78 | 4,7784 | 47,7836 | 760 | 453,6460 | 4536,4598 |
80 | 5,0265 | 50,2655 | 780 | 477,8362 | 4778,3624 |
82 | 5,2810 | 52,8102 | 800 | 502,6548 | 5026,5482 |
84 | 5,5418 | 55,4177 | 820 | 528,1017 | 5281,0173 |
86 | 5,8088 | 58,0880 | 840 | 554,1769 | 5541,7694 |
88 | 6,0821 | 60,8212 | 860 | 580,8805 | 5808,8048 |
90 | 6,3617 | 63,6173 | 880 | 608,2123 | 6082,1234 |
92 | 6,6476 | 66,4761 | 900 | 636,1725 | 6361,7251 |
94 | 6,9398 | 69,3978 | 920 | 664,7610 | 6647,6101 |
96 | 7,2382 | 72,3823 | 940 | 693,9778 | 6939,7782 |
98 | 7,5430 | 75,4296 | 960 | 723,8229 | 7238,2295 |
100 | 7,8540 | 78,5398 | 980 | 754,2964 | 7542,9640 |
– | – | – | 1000 | 785,3982 | 7853,9816 |
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
Внутренний диаметр, мм |
Объем внутр. 1 м трубы, литров = масса воды в 1 м, кг |
Объем внутр. 10 м трубы, литров = масса воды в 10 м, кг |
Таблица пропускной способности труб для жидкостей, газа, водяного пара.
Вид жидкости |
Скорость (м/сек) |
Вода городского водопровода |
0,60-1,50 |
Вода трубопроводной магистрали |
1,50-3,00 |
Вода системы центрального отопления |
2,00-3,00 |
Вода напорной системы в линии трубопровода |
0,75-1,50 |
Гидравлическая жидкость |
до 12м/сек |
Масло линии трубопровода |
3,00-7,5 |
Масло в напорной системе линии трубопровода |
0,75-1,25 |
Пар в отопительной системе |
20,0-30,00 |
Пар системы центрального трубопровода |
30,0-50,0 |
Пар в отопительной системе с высокой температурой |
50,0-70,00 |
Воздух и газ в центральной системе трубопровода |
20,0-75,00 |
Чаще всего, в качестве теплоносителя используется обычная вода. От ее качества зависит скорость уменьшения пропускной способности в трубах. Чем выше качество теплоносителя, тем дольше прослужит трубопровод из любого материала (сталь чугун, медь или пластик).
Потери напора на местных сопротивлениях.
К сожалению, трубы бывают абсолютно прямыми только в сказке. В реальной же жизни всегда есть различные изгибы, заслонки и вентиля, которые нельзя не учитывать при расчёте потерь напора воды в трубопроводе. В таблице приведены значения потерь напора в самых часто встречающихся местных сопротивлениях: колене в 90 градусов, скруглённом колене и клапане.
Потери указаны в сантиметрах водного столба на единицу местного сопротивления.
Скорость потока, м/с |
Колено 90 градусов |
Скруглённое колено |
Клапан |
0,4 |
1,2 |
0,11 |
31 |
0,5 |
1,9 |
0,18 |
32 |
0,6 |
2,8 |
0,25 |
32 |
0,7 |
3,9 |
0,34 |
32 |
0,8 |
4,8 |
0,45 |
33 |
0,9 |
6,2 |
0,57 |
34 |
1 |
7,6 |
0,7 |
35 |
1,5 |
17 |
1,6 |
40 |
2 |
31 |
2,8 |
48 |
2,5 |
48 |
4,4 |
58 |
3 |
70 |
6,3 |
71 |
3,5 |
93 |
8,5 |
85 |
4 |
120 |
11 |
100 |
4,5 |
160 |
14 |
120 |
5 |
190 |
18 |
140 |
Для определения v – скорости потока необходимо Q – расход воды (в м3/с) разделить на S – площадь поперечного сечения (в м2).
Т.е. при диаметре трубы 50 мм (π*R2=3,14*(50/2)2=1962,5 мм2; S=1962,5/1 000 000=0,0019625 м2) и расходе воды 7 м3/ч (Q=7/3600=0,00194 м3/с) скорость потока
v=Q/S=0,00194/0,0019625=0,989 м/с
Далее по таблице уже можно определить местное сопротивление: в колене 90 градусов – 7,6 сантиметров водного столба, в скруглённом колене – 0,7, в клапане – 35.
Как видно из приведённых выше данных, потери напора на местных сопротивлениях совсем незначительны. Основные потери всё-таки происходят на горизонтальных участках труб, поэтому для их уменьшения следует тщательно продумать выбор материала трубы и их диаметра. Напомним, чтобы минимизировать потери следует выбирать трубы из полимеров с максимальным диаметром и гладкостью внутренней поверхности самой трубы.
Инструкция для калькулятора расчета площади и объема трубы по диаметру
Впишите размеры в миллиметрах:
d1 – Внутренний диаметр трубы определяется ее назначением. Внутренние диаметы широко используемых труб такие 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 110, 125, 200 мм.
d2 – Диаметр внешний, зависит, от вида и применения трубы.
L – Длина трубы, здесь укажите протяженность трубной заготовки.
Основные параметры труб d1, d2, L можно почерпнуть из следующих нормативных документов:
ГОСТ 24890-81 «Трубы сварные из титана и титановых сплавов. Технические условия»; ГОСТ 23697-79 «Трубы сварные прямошовные из алюминиевых сплавов. Технические условия»; ГОСТ 167-69 «Трубы свинцовые. Технические условия»; ГОСТ 11017-80 «Трубы стальные бесшовные высокого давления. Технические условия»; ГОСТ Р 54864-2011 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия»; ГОСТ Р 54864-2016 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия»; ГОСТ 5654-76 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия»; ГОСТ ISO 9329-4-2013 «Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия»; ГОСТ 550-75 «Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия»; ГОСТ 19277-73 «Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия»; ГОСТ 32528-2013 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»; ГОСТ Р 53383-2009 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»; ГОСТ 8731-87 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия»; ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» и ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент».
Важно знать – 1 дюйм примерно равен 2,54 см, поскольку очень часто используется система измерения диаметра труб в дюймах. Нажмите «Рассчитать»
Нажмите «Рассчитать».
Онлайн калькулятор поможет посчитать объем труб из различных материалов. Это позволит произвести более точные проектные расчеты с учетом пропускной возможности сечения трубы. И позволит выбрать оптимальные параметры водоснабжающих (рассчитать напор в системе) или труб отопления (для достижения равномерного обогрева помещения). Также можно рассчитать объем и площадь поверхности трубы в м3 по ее диаметру, что позволит узнать площадь покраски и приобрести необходимое количество лакокрасочных материалов для покрытия и предотвращения ржавления труб.
Как произвести расчет без калькулятора
Трубопроводный транспорт в условиях России играет очень важную роль. По нему перекачиваются огромные количества жидких продуктов. Кроме воды транспортируется сжиженный газ, нефть и продукты её переработки и другие жидкости, в ряде случаев агрессивные.
Вместимость такого изделия определяется диаметром внутреннего пространства, например для размера 820 х 10 миллиметров рабочий диаметр мы можем определить соотношением Д = 820 – 10 х 2 = 800 мм. Однако, лучше сразу перейти к общепринятой единице – метру. При внутреннем диаметре изделия 0,8 метра соотношение для расчёта выглядит следующим образом:
V = П*r2l
- V – объем;
- П – число пи, равное 3,14;
- r – радиус;
- l – её длина.
Однако высчитывать объем одиночного изделия не имеет смысла. Лучше сразу применить это соотношение для определения объёма всего трубопровода.
Этот показатель важен для того чтобы знать количества перекачиваемого продукта, которое останется в трубопроводе по окончании транспортировки нужного объема. Однако трубопроводы не используются в режиме разовой перекачки. Они предназначены для постоянной эксплуатации.
По такой же методике рассчитываются объёмы емкостей цилиндрической формы – цистерн, бочек и прочих подобных.
В трубопроводном транспорте для магистралей используются в основной массе электро сварные одно или двух шовные трубы с различной толщиной стенок. Для повышения производительности трубопровода продукты по нему перекачиваются под большим давлением – до 130 атмосфер.
Поэтому для производства используется листовой металл толщиной до 36 миллиметров. Основной способ соединения в трубопроводах – электросварка, поэтому в качестве материала изготовления используются стали с низким содержанием углерода, такие, как 09Г2С, 09Г2ФБ и другие подобные.
Основным регламентирующим документом для производства электро сварных прямо шовных труб являются ГОСТы 10804 и 10805, однако применяются также множество технических параметров, предусматривающих определенные условия изготовления труб которые будут эксплуатироваться в агрессивной среде.
Важным направлением применения труб являются вентиляционные системы промышленного и бытового назначения. Для обеспечения прочностных показателей в них чаще всего используются прямоугольные короба, рассчитывать вместимость которых гораздо проще.
Коробчатые трубопроводы для вентиляции производятся, как правило, из оцинкованной стали, имеющей длительный срок эксплуатации. Но в последнее время наметилась тенденция применение для вентиляционных систем из пластиковых материалов, срок службы которых может превышать этот показатель для металлических аналогов.
Это же относится к использованию пластиков для водопроводных напорных и самотёчных систем.
Точное определение объёма труб и трубопроводов из них доступно всем пользователям сети Интернет и это позволяет избежать серьёзных ошибок при проектировании самых различных объектов народного хозяйства.
Как вычислить площадь поперечного сечения трубы
Для круглой трубы площадь поперечного сечения рассчитывается с использованием площади круга по следующей формуле:
Sтр = ∏ х R2;
Где:
- R – внутренние радиус трубы;
- ∏ – постоянная величина 3,14.
Пример:
Sтр Ø = 90 мм, или R = 90 / 2 = 45 мм или 4,5 см. Согласно формуле, Sтр = 2 х 20,25 см2 = 40,5 см2, где 20,25 – это 4,5 см в квадрате.
Параметры трубопровода
Площадь сечения профилированной трубы Sпр нужно рассчитывать по формуле, применяемой для вычисления площади прямоугольной фигуры:
Sпр = a х b;
Где:
a и b – стороны прямоугольной профилированной трубы. При сечении трубопровода 40 х 60 мм параметр Sпр = 40 мм х 60 мм = 2400 мм2 (20 см2, или 0,002 м2).
Как рассчитать объем воды в водопроводной системе
Для расчета объема трубы в литрах в формулу следует подставлять внутренний радиус, но это не всегда возможно, например, для радиаторов сложной формы или расширительной емкости с перегородками, для отопительного котла. Котел отопления.
Поэтому сначала нужно узнать объем изделия (обычно из технического паспорта или другой сопроводительной документации). Так, у чугунного стандартного радиатора объем одной секции равен 1,5 л, для алюминиевых – в зависимости от конструкции, вариантов которых может быть достаточно много.Геометрические параметры алюминиевых радиаторов
Узнать объем расширительного бачка (как и других нестандартных емкостей любого назначения) можно, залив в него заранее измеренный объем жидкости. Для подсчетов объема любой трубы нужно измерить ее диаметр, затем вычислить объем одного погонного метра, и умножить результат на длину трубопровода.
В справочной литературе, предназначенной для регламентирования параметров труб, приведены таблицы со значениями, которые нужны для расчетов объемов труб и других изделий. Эта информация является ориентировочной, но достаточно точной для того, чтобы использовать ее на практике. Выдержка из такой таблицы приведена ниже, и она пригодится для домашних расчетов:
Ø внутр, мм | Vвнутр 1 погонного метра трубы, л | Vвнутр 10 погонных метров трубы, л |
4,0 | 0,0126 | 0,1257 |
5,0 | 0,0196 | 0,1963 |
6,0 | 0,0283 | 0,2827 |
7,0 | 0,0385 | 0,3848 |
8,0 | 0,0503 | 0,5027 |
9,0 | 0,0636 | 0,6362 |
10,0 | 0,0785 | 0,7854 |
11,0 | 0,095 | 0,9503 |
12,0 | 0,1131 | 1,131 |
13,0 | 0,1327 | 1,3273 |
14,0 | 0,1539 | 1,5394 |
15,0 | 0,1767 | 1,7671 |
16,0 | 0,2011 | 2,0106 |
17,0 | 0,227 | 2,2698 |
18,0 | 0,2545 | 2,5447 |
19,0 | 0,2835 | 2,8353 |
20,0 | 0,3142 | 3,1416 |
21,0 | 0,3464 | 3,4636 |
22,0 | 0,3801 | 3,8013 |
23,0 | 0,4155 | 4,1548 |
24,0 | 0,4524 | 4,5239 |
26,0 | 0,5309 | 5,3093 |
28,0 | 0,6158 | 6,1575 |
30,0 | 0,7069 | 7,0686 |
32,0 | 0,8042 | 8,0425 |
Параметры пластиковых труб
Материал, из которого изготавливаются трубы для водопровода или канализации, может быть разным, соответственно, характеристики труб тоже будут отличаться. Стальные трубы, например, которые имеют большой внутренний диаметр, пропустят намного меньшее количество воды, чем аналогичные трубы из пластика или пропилена.
Это происходит из-за разной гладкости внутренней поверхности трубы – у железных изделий она намного меньше, а ППР и ПВХ трубы не имеют шероховатостей на внутренних поверхностях. Но металлические трубы помещают в себя больший объем жидкости, чем изделия из других материалов с одинаковым внутренним сечением. Поэтому все расчеты для труб из разных материалов необходимо проверять, и сделать это можно как в онлайн калькуляторе, так и в настольной компьютерной программе, специально для этого предназначенной.Десктопная программа для расчетов объема
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки труб | Масса 1 м труб, кг | ||||
Легких | Обыкновенных | Усиленных | Легких | Обыкновенных | Усиленных | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | – | – | 1,10 | – | – |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | 1,42 | – | |||
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Если схема вашего трубопровода имеет свою специфику, рассчитать точные параметры для требуемого расхода жидкости можно по формулам, которые приведены выше.” alt=””>
Немного о конструкции двигателя Лада 21083 8 клапанов
Недостаточная мощность 1,3-литрового двс восьмого семейства потребовала создания более крупного силового агрегата. Конструкторы расточили базовый блок под поршни 82 мм, тем самым увеличив рабочий объем на 200 кубиков. В результате получившийся мотор прибавил 9 л.с. и 11 Нм крутящего момента.
Именно на этом моторе инженеры АвтоВАЗа впервые применили хонингование цилиндров, что им позволило практически отказаться от обязательной обкатки двигателя. А также диаметр впускных клапанов увеличили с 35 мм до 37 мм. Привод ГРМ остался без изменений, однако при обрыве ремня клапана не гнет.
Наиболее характерные поломки двс 21083
Перегрев
Распространенными причинами перегрева мотора служат поломка термостата, клин вентилятора, а еще утечки охлаждающей жидкости.
Троение
Виной нестабильной работы мотора обычно служат неисправность одного из компонентов бесконтактной системы зажигания. Проверку начните со свечей, высоковольтных проводов и крышки трамблера.
Плавают обороты
Обороты двигателя на холостых чаще всего плавают из-за капризов карбюратора типа Солекс. Возможно один из жиклеров забился либо это возможно глючит экономайзер принудительного холостого хода.
Стуки в двигателе
Так как этот мотор склонен к детонации, важно правильно выставить момент зажигания и стараться использовать качественное топливо. Еще сильно шуметь под капотом могут неотрегулированные клапана
Для чего определяется пропускная способность?
При расчете водопровода стоит задача определить оптимальный диаметр трубы для обеспечения нормативного потребления воды.
Если сечение слишком мало, это приводит к недостаточному напору в трубах даже при большом давлении, в результате:
- насосное оборудование быстрее изнашивается,
- чаще происходят аварии на линии,
- увеличивается расход энергии.
Для ремонта систем требуются дополнительные траты, что повышает стоимость эксплуатации.
Порядок измерения диаметров труб по внутренней и наружной окружности
Для организации водопровода, отопления или канализации используют трубы разных размеров. Отсутствие маркировки с информацией может стать причиной неправильного выбора фитингов или переходников для…
В гидравлике пропускная способность всей системы рассчитывается по самому узкому месту. Часто трубопроводы сравнивают с электропроводкой, только по трубам бежит вода, а по проводам — электрический ток.
Калькулятор онлайн
Почему необходимо заранее рассчитать объем жидкости в трубе калькулятором, только после этого приступать к закупкам? Ответ очевиден – для того чтобы определить, сколько надо приобрести теплоносителя, чтобы заполнить систему отопления дома
Особенно это важно для домов периодического посещения, которые на длительное время остаются холодными. Вода внутри такой отопительной системы неминуемо замерзнет, разрывая проводящие элементы и радиаторы
Кроме того, нужно учитывать и моменты которые перечислены в расположенном ниже списке.
- Вместимость расширительного бачка. Этот параметр всегда указывается в паспорте на это изделие, но если такая возможность отсутствует, можно просто заполнить емкость определенным количеством литров воды, после чего использовать эту информацию.
- Емкость нагревательных элементов – радиаторов отопления. Такие данные также можно получить из технического паспорта или инструкции для одной секции. После чего, воспользовавшись проектными данными, умножить емкость одной секции на их общее число.
- Количество жидкости внутри различных узлов, а также системах управления и контроля, например – тепловых насосов, манометрах и тому подобное. Впрочем, эта величина будет небольшой, не выше статистической погрешности, поэтому данные третьего пункта обычно игнорируют.
Если система водоснабжения или отопления выполняется из металлических изделий, нужно учитывать некоторые их особенности. Так, водогазопроводный сортамент по ГОСТ 3262-84 выпускается трех серий:
- легкая;
- средняя;
- тяжелая.
При этом различие состоит именно по толщине стенок, что при равенстве внешнего размера, говорит об уменьшении внутреннего сечения для разных исполнений
Поэтому при закупке следует обращать внимание именно на этот показатель, чтобы внутренний проход был одинаков по всей протяженности водопровода или отопления. Расчет объема жидкости в трубе, с использованием калькулятора можно произвести, воспользовавшись следующей формулой:
- V – объем метра трубы, см3.
- 100 – длина, см.
- Число «пи», равное 3.14.
- Радиус внутреннего канала, см. здесь – площадь поперечного сечения внутренней полости.
При расчете нужно руководствоваться не сертификатными данными или вывеской продавца. Желательно тщательно измерить размер внутреннего отверстия, используя штангенциркуль, а при подсчете руководствоваться именно этими данными.
Кроме принадлежности к одной серии, о чем упоминалось выше, нужно учитывать возможность использования исходного материала на минусовых допусках, что закономерно повлияет на размер сечения в сторону его увеличения. Если есть возможность воспользоваться при закупке интернетом, можно использовать встроенный программный calculator, рассчитать объем воды в трубе онлайн. Но при этом исходные данные нужно водить реальные. Настоятельно рекомендуем перед использованием калькулятора ознакомиться с инструкцией, в таком случае расчеты будут верными со стопроцентной гарантией.
С их использованием должны рассчитываться также другие параметры системы, включая вес погонного метра и прочее. Широкое применение при выполнении таких операций нашли специально разработанные таблицы. Но они справедливы только для номинальных размеров, любые отклонения они не учитывают. Определяя объем воды в трубе онлайн калькулятором, ошибиться маловероятно.
Таблица объёма трубы с внешним диаметром 500 мм с учётом толщины стенки трубы.
Толщина стенки, мм |
Объём трубы внутренний, кубов в метре |
Литров в 1 п.м., при заполнении трубы на 50% |
Толщина стенки, мм |
Объём трубы внутренний, кубов в метре |
Литров в 1 п.м., при заполнении трубы на 50% |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 0,194 | 97 | 18 | 0,16909 | 84,55 |
1,6 | 0,19384 | 96,92 | 19 | 0,16764 | 83,82 |
1,8 | 0,19353 | 96,77 | 20 | 0,16619 | 83,1 |
2 | 0,19322 | 96,61 | 21 | 0,16475 | 82,37 |
2,2 | 0,19291 | 96,45 | 22 | 0,16331 | 81,66 |
2,5 | 0,19244 | 96,22 | 23 | 0,16188 | 80,94 |
2,8 | 0,19198 | 95,99 | 24 | 0,16046 | 80,23 |
3 | 0,19167 | 95,83 | 25 | 0,15904 | 79,52 |
3,2 | 0,19136 | 95,68 | 26 | 0,15763 | 78,82 |
3,5 | 0,19089 | 95,45 | 28 | 0,15483 | 77,42 |
4 | 0,19012 | 95,06 | 30 | 0,15205 | 76,03 |
4,5 | 0,18934 | 94,67 | 32 | 0,1493 | 74,65 |
5 | 0,18857 | 94,29 | 34 | 0,14657 | 73,29 |
5,5 | 0,18781 | 93,9 | 35 | 0,14522 | 72,61 |
6 | 0,18704 | 93,52 | 36 | 0,14387 | 71,94 |
6,5 | 0,18627 | 93,14 | 34 | 0,14657 | 73,29 |
7 | 0,18551 | 92,75 | 35 | 0,14522 | 72,61 |
7,5 | 0,18475 | 92,37 | 36 | 0,14387 | 71,94 |
8 | 0,18398 | 91,99 | 38 | 0,1412 | 70,6 |
8,5 | 0,18322 | 91,61 | 40 | 0,13854 | 69,27 |
9 | 0,18247 | 91,23 | 42 | 0,13592 | 67,96 |
9,5 | 0,18171 | 90,86 | 45 | 0,13203 | 66,01 |
10 | 0,18096 | 90,48 | 48 | 0,12819 | 64,09 |
11 | 0,17945 | 89,73 | 50 | 0,12566 | 62,83 |
12 | 0,17795 | 88,98 | 56 | 0,11824 | 59,12 |
13 | 0,17646 | 88,23 | 60 | 0,11341 | 56,71 |
14 | 0,17497 | 87,49 | 63 | 0,10986 | 54,93 |
15 | 0,17349 | 86,75 | 65 | 0,10752 | 53,76 |
16 | 0,17202 | 86,01 | 70 | 0,10179 | 50,89 |
17 | 0,17055 | 85,28 | 75 | 0,09621 | 48,11 |
Объём трубы указан для 1 метра трубы в кубических метрах.
1 кубический метр равен 1000 литрам воды.
Объём рассчитан с учётом толщины стенок, по внутреннему диаметру.
- Формула расчёта объёма трубы V имеет следующий вид:
- V = Число Пи * R1 * R1
- Число Пи — 3,141592
- R1 — радиус до внутренней границы стенки трубы от центра круга трубы (половина диаметра минус толщина стенки)
- Следует помнить, что при внешнем диаметре 500 мм, внутренний за счёт стенок будет уменьшен. Так, например при толщине стенки 5 мм, внутренний диаметр будет 490 мм (2 стенки).
- Если же посчитать нужно объём условного прохода 500 мм, значит стенки не считаем. Получается:
- 0.196 куб. метра в трубе длинной 1 м.
- Что равноценно 196 литрам воды или эквивалента.
- Чтобы вычислить объём воды в трубе 500 мм, нужно знать насколько заполняет вода трубу. Если на 50% то умножаем 196 на 0.5, если на 10%, то на 0.1 и получаем число литров. То же самое и с кубами. На этом требуемый расчёт закончен.
- А если внутренний проход 500 миллиметров, а нужно знать внешний объём трубы, значит нужно просто прибавить толщину стенок и посчитать по формуле
Отклонения
В большинстве случаев, учитывая данные ГОСТ, допустимые колебания диаметра составляют 1% — 1,25%. Диапазон отклонений по толщине стенки не превышает 12,5%. Это может дать совокупное колебание объёма в пределах 1,5%. Но это теоретически, отклонения по толщине и диаметру носят локальный характер, а не на всей протяжённости, скорее всего.
Если имеются другие данные по отклонению параметров трубы, то конечно надо учитывать их. Но в любом случае, учитывать такие отклонения это верная логика для наиболее точного рассчёта.
Объём труб в зависимости от типа
Железобетонные (жб, жби) и асбестоцементных (ац) трубы эти при таком диаметре имеют толщину стенки 55 мм или другую, но при расчёте объёма это не важно, поскольку жб трубы обозначаются по диаметру условного прохода, что означает внутренний диаметр трубы. Соответственно в данном случае 500 миллиметров это внутренний диаметр и толщина остаётся вне расчётов
О рассчитанных значениях для этого диаметра сказано выше, над таблицей.
То же относится и к чугунным трубам.
Трубы из пластмасс типа: ПЭ, ПНД, ПВХ и прочие, скорее всего будут иметь сходные параметры толщины что и у стальных труб. Разве что отклонения там могут быть немного иными.
Трубы диаметром 500 мм удалось найти в следующих ГОСТ:
- ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
- ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
- ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия
- ГОСТ 5654-76 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия
- ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
- ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
- ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
- ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент
*Отказ от ответственности.
Теоретические данные приведены в ознакомительных целях и могут содержать ошибку. Рекомендуется уточнить информацию у продавца или производителя.
Список источников
- dpva.ru
- VseProTruby.ru
- www.calc.ru
- trubanet.ru
- sovet-ingenera.com
- otoba.ru
- trubarik.ru
- perpendicular.pro
- aboutnumber.ru
- gauge.tk
- jsnip.ru