Удельный вес труб: Вес квадратных труб – Трубный калькулятор
alexxlab | 27.02.2023 | 0 | Разное
Вес трубы Корсис
Созданием канализационных систем занимаются много веков. Изначально
это были коллекторы, которые создавали с кирпича, терракота или камня. С
начала двадцатого века для строительства данных систем начали
использовать железобетонные конструкции и металлические трубы. Что
касается более современных материалов, таких как полимерные трубные
изделия, то их начали использовать не так давно. На сегодняшний день
большим спросом пользуются качественные пластиковые трубы «Корсис».
Небольшой вес, удобный монтаж, долгий срок эксплуатации и небольшая
стоимость делает данные изделия очень востребованными для потребителей.
Купить канализационные компоненты в Москве по действительно доступной
цене предлагает интернет-магазин «Дренаж-Шоп». Мы реализуем широкий
ассортимент качественной продукции, которая позволит соорудить самые
сложные и надежные системы водоотвода.
Первые
полимерные трубы для канализации, которые появились на рынке России,
были изготовлены из ПВХ.
При
покупке элементов для канализационных систем необходимо учитывать очень
много факторов. Прежде всего, данные изделия должны отвечать высоким
показателям кольцевой и продольной жесткости, что позволяет отлично
противостоять внешним механическим воздействиям. В силу этого необходимо
провести точные расчеты внешних нагрузок на трубопровод. В каталоге
интернет-магазина «Дренаж-Шоп» можно подобрать модели с необходимыми
параметрами.
На данный момент трубы для безнапорных канализационных систем имеют небольшой удельный вес и высокую прочность, что позволяет проводить укладку на большую глубину. Современные полиэтиленовые двухслойные гофрированные компоненты «Корсис» изготовлены по аналогу европейских моделей Ecopal. Необходимо отметить, что отечественные изделия не уступают в технических характеристиках и надежности. В зависимости от диаметра они имеют разный вес.
Размер изделия | Масса трубы на 1 метр (кг) | |
SN 8 | SN 6 | |
1200/1030 | 64,5 | |
1000/851 | 46,5 | 42,25 |
800/687 | 32,5 | 28,75 |
630/535 | 17,7 | 16,15 |
500/427 | 12,6 | 10,90 |
400/343 | 8,3 | 7,05 |
315/271 | 5,4 | 5,05 |
250/216 | 3,5 | 3,20 |
200/176 | 2,3 | 2,03 |
160/139 | 1,7 | 1,49 |
110/91 | 0,95 | 0,87 |
Все
вышеуказанные модели и диаметры труб «Корсис» позволят подобрать
каждому наиболее оптимальный вариант. Проанализировав показатели веса в
таблице, можно сделать вывод, что данные изделия имеют существенно
меньший вес, чем металлические или чугунные аналоги.
Основные преимущества
Современные трубы, изготовленные с термопластов, появились не так давно, но уже смогли завоевать доверие и востребованность среди потребителей. Высокие технические характеристики, надежность и доступная цена выводят их на первое место. Они отвечают следующим требованиям:
- Имеют высокую ударопрочность даже при низких температурах. Кроме того, они устойчивы к воздействию химических веществ. Все это удалось достичь за счет использования качественных полимеров.
- Изделия отличаются высокой продольной и кольцевой жесткостью.
- Небольшой
удельный вес существенно упрощает процесс монтажи и транспортировки.
Процесс соединения осуществляется с помощью уплотнительных колец, муфт
или сварными швами. Все это гарантирует полную герметичность
канализационной системы.
- Огромный ассортимент муфт и поворотов позволяет создать любую конфигурацию водоотвода.
- Устойчивость к перепадам температуры гарантирует длительный срок эксплуатации с минимальным обслуживанием.
Вес и объем труб ПВХ для наружной канализации
- База знаний
- Справочная информация
- Вес и объем труб ПВХ для наружной канализации
Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Вес одной трубы, кг | Объем одной трубы, м3 |
---|---|---|---|---|
110 | 3,2 | 560 | 0,580 | 0,009 |
110 | 3,2 | 1000 | 1,160 | 0,018 |
110 | 3,2 | 2000 | 2,320 | 0,033 |
110 | 3,2 | 3000 | 3,480 | 0,048 |
110 | 3,2 | 4000 | 4,640 | 0,064 |
110 | 3,2 | 6060 | 7,030 | 0,094 |
160 | 4 | 1000 | 2,150 | 0,036 |
160 | 4 | 2000 | 4,300 | 0,068 |
160 | 4 | 6,450 | 0,100 | |
160 | 4 | 4000 | 8,600 | 0,132 |
160 | 4 | 6080 | 13,072 | 0,195 |
200 | 4,9 | 1200 | 3,300 | 0,106 |
200 | 4,9 | 2000 | 6,600 | 0,113 |
200 | 4,9 | 3000 | 9,900 | 0,164 |
200 | 4,9 | 4000 | 13,200 | 0,216 |
200 | 4,9 | 6090 | 20,097 | 0,318 |
250 | 6,2 | 1200 | 5,000 | 0,092 |
250 | 6,2 | 2000 | 10,000 | 0,168 |
250 | 6,2 | 3000 | 15,000 | 0,245 |
250 | 6,2 | 6130 | 30,650 | 0,478 |
315 | 7,7 | 1200 | 7,400 | 0,850 |
315 | 7,7 | 2000 | 14,800 | 0,156 |
315 | 7,7 | 3000 | 22,200 | 0,227 |
315 | 7,7 | 6140 | 45,436 | 0,446 |
400 | 9,8 | 1200 | 13,530 | 0,149 |
400 | 9,8 | 2000 | 27,060 | 0,298 |
400 | 9,8 | 3000 | 40,590 | 0,446 |
400 | 9,8 | 6150 | 81,180 | 0,893 |
500 | 12,3 | 3000 | 64,033 | 1,056 |
500 | 12,3 | 6160 | 128,066 | 2,112 |
Понимание основных принципов расчета расхода
Март 2008 г.
Размер клапана часто описывается номинальным размером торцевых соединений, но более важной мерой является расход, который может обеспечить клапан.
Джон Бакстер и Ульрих Кох
Компания Swagelok
Краткое содержание статьи
И определить расход через клапан может быть просто. Используя принципы расчета расхода, некоторые основные формулы и влияние удельного веса и температуры, можно достаточно точно оценить расход, чтобы легко и без сложных вычислений выбрать размер клапана
Принципы расчета расхода
Принципы расчета расхода иллюстрируются расходомером с обычной диафрагмой (см. рис. 1). Нам нужно знать только размер и форму отверстия, диаметр трубы и плотность жидкости. Имея эту информацию, мы можем рассчитать расход для любого значения перепада давления на отверстии (разница между входным и выходным давлениями).
Для клапана нам также необходимо знать падение давления и плотность жидкости. Но помимо размеров диаметра трубы и размера отверстия нам необходимо знать все размеры проходного сечения клапана и все изменения размера и направления потока через клапан.
Однако вместо сложных расчетов мы используем коэффициент расхода клапана, который объединяет эффекты всех ограничений потока в клапане в одно число (см. рис. 2).
Производители клапанов определяют коэффициент расхода клапана путем испытания клапана водой при нескольких скоростях потока с использованием стандартного метода испытаний2, разработанного Американским обществом приборостроения для регулирующих клапанов и в настоящее время широко используемого для всех клапанов.
Испытания потока проводятся в прямой системе трубопроводов того же размера, что и клапан, поэтому влияние фитингов и изменений размера трубопровода не учитывается (см. рис. 3).
Расход жидкости
Поскольку жидкости являются несжимаемыми жидкостями, их расход зависит только от разницы между входным и выходным давлениями (Δp, перепад давления). Расход одинаков, независимо от того, низкое или высокое давление в системе, при условии, что разница между давлением на входе и выходе одинакова. Уравнение 1 показывает взаимосвязь.
Графики расхода воды показывают расход воды в зависимости от перепада давления для диапазона значений Cv.
Расход газа
Расчеты расхода газа несколько сложнее, поскольку газы представляют собой сжимаемые жидкости, плотность которых изменяется в зависимости от давления. Кроме того, необходимо учитывать два условия: поток с низким перепадом давления и поток с высоким перепадом давления.
Уравнение 2 применяется, когда выходное давление потока с низким перепадом давления (p2) превышает половину давления на входе (p1):
Графики расхода воздуха с низким перепадом давления показывают расход воздуха с низким перепадом давления для клапана с Cv 1,0 , заданный как функция давления на входе (p1) для диапазона значений перепада давления (Δp). 9« звуковой барьер”.
Уравнение 3 для расхода с высоким перепадом давления проще, поскольку оно зависит только от входного давления и температуры, коэффициента расхода клапана и удельного веса газа:
Графики расхода воздуха с высоким перепадом давления показывают расход воздуха с высоким перепадом давления как функцию давления на входе для диапазона коэффициентов расхода.
Влияние удельного веса
Уравнения потока включают переменные удельный вес жидкости (Gf) и удельный вес газа (Gg), которые представляют собой плотность жидкости по сравнению с плотностью воды (для жидкостей) или воздуха (для газов).
Однако в графиках не учитывается удельный вес, поэтому необходимо применять поправочный коэффициент, который включает квадратный корень из G. Извлечение квадратного корня снижает эффект и приближает значение к значению для воды или воздуха, 1.0.
Например, удельный вес серной кислоты на 80 % выше, чем у воды, но при этом скорость потока изменяется всего на 34 %. Удельный вес эфира на 26 % ниже, чем у воды, однако он изменяет поток только на 14 %.
Аналогично влияет удельный вес на газы. Например, удельный вес водорода на 93 % ниже, чем у воздуха, но он меняет поток всего на 74 %. Углекислый газ имеет удельный вес на 53% выше, чем у воздуха, но изменяет поток только на 24%. Только газы с очень низким или очень высоким удельным весом изменяют расход более чем на 10% по сравнению с воздухом.
На рис. 5 показано, как влияние удельного веса на расход газа уменьшается с помощью квадратного корня.
Влияние температуры
Температурой обычно пренебрегают при расчетах расхода жидкости, потому что ее влияние слишком мало. Температура оказывает большее влияние на расчет расхода газа, потому что объем газа расширяется при более высокой температуре и сжимается при более низкой температуре. Но, как и в случае с удельным весом, температура влияет на поток только с коэффициентом квадратного корня. Для систем, работающих в диапазоне температур от -40°F (-40°C) до +212°F (+100°C), поправочный коэффициент составляет всего от +12 до -11%. На рис. 6 показано влияние температуры на объемный расход в широком диапазоне температур. Диапазон плюс-минус 10 % охватывает обычные рабочие температуры наиболее распространенных применений. На рис. 4 показано, как взятие квадратного корня из удельного веса уменьшает значение расхода жидкости. Только если удельный вес жидкости очень низкий или очень высокий, скорость потока изменится более чем на 10 % по сравнению с водой.
СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ АРТИКУЛ
Жидкость с удельным весом 0,98 и вязкостью 0,112 Н.с.м-2 течет через труба А диаметром 1,2 м при скорости 3,0 м.с-1 . Затем жидкость проходит через трубу В диаметром 1,5 м. В конце трубы B труба расколы на две части, C и D. Труба C имеет диаметр 0,8 м и несет одна треть скорость потока в трубе А. Скорость в трубе D равна 2,5 м/с. Основанный на на предоставленная информация, рассчитайте следующее; (a) Расход в трубе A (б) Скорость в трубе C (c) Диаметр трубы D (d) Число Рейнольдса потока в трубе B
Вопрос
Пошаговый ответ
Жидкость с удельным весом 0,98 и вязкостью 0,112 Н.с.м-2 течет через труба А диаметром 1,2 м при скорости 3,0 м.с-1 . Затем жидкость проходит через трубу В из 1…
Жидкость с удельным весом 0,98 и вязкостью 0,112 Н.с.м-2
течет через
труба А диаметром 1,2 м при скорости 3,0 м.с-1
. Затем жидкость проходит
через трубу В диаметром 1,5 м. В конце трубы B труба
расколы
на две части, C и D. Труба C имеет диаметр 0,8 м и несет
одна треть
скорость потока в трубе А. Скорость в трубе D равна 2,5 м/с. Основанный на
на
предоставленная информация, рассчитайте следующее;
(a) Расход в трубе A
(б) Скорость в трубе C
(c) Диаметр трубы D
(d) Число Рейнольдса потока в трубе B
Рекомендуемый AI ответ:
1. Рассчитайте расход в трубе А: Скорость потока = 3,0 м/с * 0,98 = 2,8 м3/с
Видеорекомендация лучшего совпадения:
Решено проверенным экспертом
У нас нет заданного вами вопроса, но вот рекомендуемое видео, которое может помочь.
Лучшее совпадение Вопрос:
2. Вода течет по водопроводу площадью поперечного сечения 0,5 м со скоростью 6 м/с: Рассчитайте скорость воды в трубе, когда труба сужается до креста. -площадь сечения 0,3 м².
Ньютоновская жидкость с динамической или абсолютной вязкостью 0,38 Нс/м? и плотность 910 кг/м? течет по трубе диаметром 25 мм со скоростью 2,6 м/с. Найдите число Рейнольдса жидкости. Пластинка потока жидкости преходящая; или турбулентный?
Рекомендуемые видео
Стенограмма
Всем привет. Этот вопрос нам предстоит понять. В вопросе указана площадь сечения одного конца трубы. Есть площадь поперечного сечения. Площадь поперечного сечения имеет один конец трубы, который является правым, и другой конец, который является левым. Это представлено одним человеком. В трубе шесть м/с воды. Имеется площадь поперечного сечения 2-го конца трубы и площадь поперечного сечения 2-го конца боя. Мы потеряли воду из вторых рук во 2-м, и нам нужно, чтобы вода текла во 2-м. Бви. Продолжение вопроса применяется сейчас. Уравнение неразрывности, состоящее из четного v в четном, равно V два в два. Это равно V два в два. V два равно двум, если мы делаем дальше телевидение. Значение женщин равно шести, а среднее значение в секунду равно 0,2. 10 м/с равно V два. Для этого нужен дух. Нужный дух был во мне на секунду. Этот вопрос требует объяснения.