유압 시스템의 압력 강하를 이해하는 것은 효율적인 유체 수송을 설계하는 데 필수적입니다. Bernoulli의 방정식은 유체 흐름에 에너지 보존을 고려하여 이러한 압력을 변경하는 방법을 제공합니다. 이 문서는 이러한 계산을 정확하게 수행하기 위해 단계별 프로세스를 개요합니다.

Bernoulli의 평등의 기초

Bernoulli의 방정식은 시스템의 다른 점에서 유체의 압력, 속도 및 고도 머리를 재개합니다. 그것은 안정적이고, 불연성 및 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비

P + 1⁄2ρv2] + gh = 상수]

P은 압력, ρ]은 유체 밀도, ]v]은 속도, g]]는 중력으로 가속, h]은 고도입니다.

Step-by-Step 계산 과정

압력 방울을 결정하기 위해이 단계를 따르십시오:

  • 압력 강하가 계산되는 시스템에서 두 점을 식별합니다.
  • 측정 또는 압력, 속도, 그리고 높이를 모두에서 얻을.
  • Bernoulli의 방정식을 이 점에 적용하여 마찰 및 피팅으로 인한 에너지 손실을 고려합니다.
  • 각측정속도와 고도의 변화에 대한 방정식을 뒷받침하여 압력의 차이를 계산합니다.

에너지 손실에 대한 책임

실제 시스템 경험 에너지 손실은 주로 마찰 및 피팅 때문에. 이들은 머리 손실로 통합 hloss 방정식에서:

P1]+1⁄2ρv12]+ ρgh]1]=P]2+ 1⁄2ρv[LT:2][LT:2]]]]]]]]]]]][FLT]]]]]]]]]]]][F

Practical 예제

파이프를 통해 공급 물은 포인트 1에서 200 kPa의 압력과 2 m / s의 각측정속도로를 통해 흐르는. 점 2에서 압력은 3m / s의 속도와 5m의 고도 차이로 결정됩니다. 단순성에 대한 손실, 압력 강하로 계산 될 수 있습니다 :

Bernoulli의 방정식을 사용하여 압력 차이는 다음과 같습니다.

ΔP = 1⁄2ρ(v2]]]]2] - v]1]]2]) + ρg(h1 - h[LT:2[FLT]]]]]