Как найти высоту трубы с водой

Содержание

  1. Расчет необходимого давления воды в трубопроводе: для чего это нужно и как производится
  2. Определение показателя
  3. Простой пример расчета давления в трубе
  4. Как рассчитывается толщина трубы от действия давления
  5. Как рассчитать стенки трубы по давлению
  6. Давление и диаметр трубы
  7. Современные средства

Расчет необходимого давления воды в трубопроводе: для чего это нужно и как производится

Комфорт в доме трудно представить без водопровода. А появление новой техники в виде стиральной, посудомоечной машин, бойлера и прочих агрегатов ещё больше повысило его роль в жилье образца 21 века. Но эти агрегаты требуют, чтобы вода поступала из водопровода с определённым напором. Поэтому человек, решивший обустроить свой дом системой водоснабжения, должен знать, как произвести расчёт требуемого давления воды в трубопроводе, чтобы все устройства работали нормально.

Для нормального функционирования водопровода давление в нем должно соответствовать нормам

Определение показателя

Давление в трубопроводе принято подразделять на следующие виды: рабочее, условное, пробное и расчётное. Без знания их отличий произвести расчёт перепада давления транспортируемой по инженерной коммуникации жидкости будет сложно. Соответственно, при подборе подходящих элементов водопровода хозяин столкнётся с трудностями, не позволяющими обеспечить комфортное пребывание в жилом помещении.

  1. Рабочее. Это наружное или внутреннее, обязательно максимальное избыточное давление, фиксируемое при стандартных составляющих протекания процесса транспортировки воды в нормальных условиях.
  2. Условное. Используют этот показатель при расчёте прочности трубопроводов (и сосудов), которые функционируют под определённым давлением при температуре воды 20˚С.
  3. Пробное. Этот простой показатель измеряется во время испытания конструкции. На его основе отслеживается поведение элементов системы при изменении давления в водопроводе. Такой подход служит своего рода генеральной страховкой перед прокладыванием сети.
  4. Расчётное. Под таковым подразумевается максимальное избыточное давление в полости трубопровода, продуцируемое транспортируемым по нему веществом. Следует учитывать, что воздействию подвергаются не только трубы, но и все элементы, входящие в состав инженерной коммуникации. Именно на основе расчётного давления определяется толщина стенки водопроводной трубы. От этого зависит функциональность, а также длительность эксплуатации системы и, конечно же, безопасность обитателей дома.

Напор воды в кране зависит от давления в водопроводной системе

Простой пример расчета давления в трубе

Как известно, не так давно водопровод подключался к водонапорной башне. Благодаря именно этому сооружению в сети водопровода создаётся давление. Единица измерения данной характеристики – атмосфера. Причём, размер расположенной вверху башни ёмкости не влияет на значение этого параметра, он зависит только лишь от высоты башни.

Полезно знать! На практике давление измеряется в метрах водяного столба. При заливании воды в трубу высотой 10 метров, в нижней точке будет фиксироваться давление, равное одной атмосфере.

Рассмотрим пример с домом в 5 этажей. Его высота – 15 метров. То есть на один этаж приходится 3 метра. Башня высотой 15 метров создаст на первом этаже давление 1,5 атмосферы. Значение этого показателя в трубе на втором этаже будет уже 1,2 атмосферы. Получается это вычитанием из числа 15 высоты одного этажа – 3 метра, и делением результата на 10. Проделав дальнейший расчёт, нам станет понятно, что на 5-м этаже давление будет отсутствовать. Логика подсказывает, что для обеспечения водой людей, проживающих на последнем этаже потребуется соорудить более высокую башню. А если речь идёт, например, о 25-этажном доме? Возводить такие большие сооружения никто не будет. С этой целью современные системы водоснабжения оборудуются глубинными насосами.

Давление на выходе подобного агрегата высчитывается очень просто. Например, если глубинный насос, мощности которого хватает поднять воду до отметки 50 метров водяного столба, погрузить в скважину на 15 метров, на уровне поверхности земли он создаст давление 3,5 атмосферы (50-15/10 = 3,5).

Обеспечить необходимый показатель давления в системе можно при помощи насоса

Как рассчитывается толщина трубы от действия давления

Когда вода движется по трубе, возникает сопротивление от трения её о стенки, а также о различные преграды. Это явление получило название гидравлическое сопротивление трубопровода. Его численное значение находится в прямой пропорциональной зависимости от скорости потока. Из предыдущего примера мы уже знаем, что на разных высотах давление воды различно, и эту особенность следует учитывать при расчёте внутреннего диаметра трубы, то есть её толщины. Упрощённая формула для вычисления данного параметра по заданной потере напора (давления) выглядит так:

Двн = КГСопр×Дл. тр./ПД×(Уд.вес×Ск/2g),

где: Двн. – внутренний диаметр трубопровода; КГСопр. – коэффициент гидравлического сопротивления; Дл.тр — длина трубопровода; ПД – заданная или допускаемая потеря давления между конечным и начальным участками магистрали; Уд.вес. – удельный вес воды — 1000 кг/ (9815 м/; Ск. – скорость потока м/сек.; g – 9,81 м/сек2. Всем известная константа — ускорение силы тяжести.

Потеря давления в арматуре и фасонных частях трубопровода с достаточной точностью определяется по потерям в прямой трубе эквивалентной длины и с таким же условным проходом.

Как рассчитать стенки трубы по давлению

Точный расчёт данного показателя стальных труб, которые работают под воздействием избыточного внутреннего давления, включает два этапа. Сначала вычисляется так называемая расчётная толщина стенки. Затем к полученному числу прибавляется толщина износа от коррозии.

Расчет давления необходим для подбора толщины стенок трубы

Совет! Изготавливая и монтируя трубопровод, не устанавливайте отдельные случайные вставки. Чтобы не спровоцировать аварию, работайте только с теми, размеры которых совпадают с расчётными.

Таким образом, обобщённая формула для расчёта толщины стенок выглядит следующим образом:

где: Т – искомый параметр – толщина стенок; РТС – расчётная толщина стенок; ПК — прибавка на коррозионный износ.

Расчётную толщину стенки в зависимости от давления вычисляем по следующей формуле:

где: ВИД – внутреннее избыточное давление; Днар. – наружный диаметр трубы; ДР — допустимое напряжение на разрыв; КПШ – коэффициент прочности шва. Его значение зависит от технологии изготовления труб. На завершающем этапе расчета стенки трубы по давлению прибавляем к РТС значение параметра ПК. Берётся оно из справочника.

Давление и диаметр трубы

Правильное определение сечения труб не менее важно, чем их выбор по материалу изготовления. При некорректном расчёте диаметра и давления, в трубе возникнет турбулентность воздуха, в ней присутствующем, и в потоке воды. Из-за этого движение жидкости по трубе будет сопровождаться повышенным шумом, а на внутренней поверхности ветки водоснабжения сформируется большое количество известковых отложений. Кроме того, следует помнить, что существование зависимости давления от диаметра трубы может негативно отразиться на пропускной способности водопровода. На практике, многие обитатели квартир и домов сталкивались с ситуацией, когда при одновременном включении нескольких кранов напор воды резко падал. Возникает эта неприятность по двум причинам: когда давление упало во всей системе и при заниженном диаметре подключённых труб.

От диаметра трубы зависит пропускная способность водопроводной сети

Ниже приведена таблица для максимального расчётного расхода воды через трубопроводы наиболее распространённых диаметров при различном значении давления.

Таблица 1

Расход Пропускная способность. Единица измерения – кг/час
Ду трубы 100 80 65 50 40 32 25 20 15
мбар/м Па/м 0,3 м/сек 0,15 м/сек Расчёт домашнего водопровода

С практической точки зрения давление в водопроводе чаще всего ассоциируется с объёмом поставляемой воды за единицу времени, то есть с пропускной способностью ветки водоснабжения. В этом контексте и будет рассмотрен вопрос расчёта бытового водопровода. После изучения паспортных данных приборов и агрегатов, потребляющих воду, суммируется общий расход. Затем к полученной цифре добавляется расход всех установленных и используемых водоразборных кранов.

Для домашнего водопровода, работающего от скважины, выбор труб зависит от мощности насоса

Полезная информация! Одно такое сантехническое устройство пропускает через себя за одну минуту порядка 5-6 литров воды.

После этого все числа суммируются, и на выходе получается общий расход в доме воды. С учётом этих данных, покупается труба с диаметром, который обеспечит нужным давлением и, соответственно, количеством воды все водоразборные приборы, работающие одновременно.

Если домашний водопровод планируется подключить к городской сети, у хозяина выбора нет, он будет вынужден пользоваться тем, что имеется. Иное дело, если речь идёт о частном доме, питающимся от скважины. Тогда следует покупать насос, способный обеспечить водопровод давлением, которое соответствует расходам. Выбор производится по паспортным данным подобного агрегата. В определении диаметра вам поможет ниже размещённая таблица.

Таблица 2

Пропускная способность трубы Диаметр и длина трубопровода
Пропускная способность, л/мин Диаметр трубы Диаметр трубы Длина водопровода, метры
75 38 32 Больше 30
50 32 25
30 25 20 Меньше 10

Здесь приведены параметры лишь наиболее часто используемой трубной продукции.

Современные средства

Если нет времени либо вы не склонны к математике, рассчитать расход воды через трубопровод с учётом перепада давления можно, воспользовавшись онлайн калькулятором. Интернет изобилует сайтами с таки инструментарием. Чтобы произвести гидравлический расчёт, необходимо учесть коэффициент потерь. Такой подход предполагает выбор:

  • падения напора на погонный метр трубопровода;
  • длины участка;
  • внутреннего диаметра трубы;
  • вида и материала водопроводной системы (пластмасса, железобетон, асбоцемент, чугун, сталь). Современные онлайн калькуляторы учитывают даже, например, меньшую шероховатость пластиковой поверхности по сравнению со стальной;
  • способа расчёта сопротивления.

Кроме того, пользователю доступны опции учёта дополнительных характеристик трубопроводов, в частности, таких, как тип покрытия. Например:

  • цементно-песчаное, нанесённое различными методами;
  • внешнее полимерцементное или пластиковое;
  • новые или проработавшие определённый срок трубопроводы с битумным покрытием либо без защитного внутреннего покрытия.

Если расчёт будет сделан правильно, при условии выполнения монтажа с соблюдением всех требований к водопроводу нарекания не возникнут.

Источник

Adblock
detector

3.1. Уравнение д. Бернулли без учета потерь энергии

Уравнение Д. Бернулли для потока невязкой
жидкости (без учета потерь энергии),
составленное в отношении произвольно
выбранной плоскости сравнения, имеет
следующий вид:

Левая часть уравнения представляет
собой сумму двух видов энергии:
потенциальной, состоящей из энергии
положения

и энергии давления,
и кинетической энергии,
отнесенных к единице веса движущейся
жидкости. Коэффициент кинетической
энергии по­тока,
входящий в уравнение Д. Бернулли при
движении невязкой жид­кости, может
быть принят равным единице.

Многие практические задачи, связанные
с установившимся дви­жением жидкости,
решаются совместным применением
уравнения Д. Бернулли и уравнения
неразрывности (сплошности) потока.

Уравнение неразрывности может быть
записано в следующем виде:

откуда

где V1иV2— средние скорости в сечениях потока;

и— соответствующие площади живых сечений.

Примеры

3.1.Определить расход водыв трубе диаметром,
имеющей плавное сужение до диаметра,
если показания пьезометров: до сужения;
в сужении.
Температура воды.

Решение.Составим уравнение Бернулли
для сечений 1-1 и 2-2, принимая за плоскость
сравнения ось трубы:

.

Учитывая, что
,
пренебрегая потерями напора, т. е.
принимая,
и полагая,получим:

.

Из уравнения неразрывности расхода
имеем:

.

Поскольку

;,

находим:

.

Обозначим

.

Тогда уравнение Бернулли запишется в
виде

,

откуда найдем скорость в сечении 1-1:

.

Расход воды в трубе

,

где μ – коэффициент, учитывающий
уменьшение расхода вследствие потерь
напора; в первом приближении принимаем
μ=0,98; тогда расход будет

.

Коэффициент μ зависит от отношения
диаметров
и числа Рейнольдса:

;

.

Найдем скорость в сужении трубы

.

Кинематическую вязкость воды примем:
(табл. П-12).

С учётом полученных данных найдем число
Рейнольдса

.

По табл. П-25 находим μ =0,98. Следовательно,
в первом приближении значение μ принято
верно.

Искомый расход
.

Замечание: Рассмотренное сужение трубы
с плавными переходами от большего
диаметра к малому и от малого к большому
называется водомером Вентури.

Ответ: .

3.2.Определить, на какую высоту
поднимается вода в трубке, один конец
которой присоединён к суженному сечению
трубопровода, а другой конец опущен в
воду. Расход воды в трубе,
избыточное давление,
диаметрыи.

Решение.Уравнение Бернулли для
сечений 1-1 и 2-2 относительно оси трубы
(потерями напора пренебрегаем) имеет
вид (при)

.

Учитывая, что скорости в сечениях 1-1 и
2-2 находятся так

и,

то после преобразований получим:

Полученная отрицательная высота –
вакуумметрическая высота. На эту высоту
и поднимается вода в трубке.

Ответ: .

3.3. Определить критическую скорость,
отвечающую переходу от ламинарного
режима к турбулентному, в трубе диаметромd= 0,03 м при движении воды
и воздуха при температуре 25˚C и глицерина
при температуре 20˚C.

Решение.Из формулы для критического
числа Рейнольдса имеем:

.

Для воды

.

Для воздуха

.

Для глицерина

.

3.4. Определить давлениер1
в сечении1-1горизонтально
рас­положенного сопла гидромонитора,
необходимое для прида­ния скорости
водеV2 = 40м/св выходном сечении2-2, если
скорость движения воды в сечении1-1
V1= 3м/с.

Решение.Данная задача может быть
решена при помощи уравнения Д. Бернулли
и уравнения неразрывности.

При составлении уравнения Д. Бернулли
следует выбрать два сечения в
рассматриваемом потоке и плоскость
сравнения, по отношению к которой
записывается уравнение для двух выбранных
сечений. Эти сечения и плоскость сравнения
выбираются так, чтобы наибольшее
количество величин, входящих в уравнение,
были известными, а в уравнение входили
искомые величины.

При решении данной задачи удобно
использовать сечения 1 — 1 и2 2, поскольку скорости в этих
сечениях заданы, давлениеp1подлежит определению, а давлениер2в сечении на выходе из гидромонитора
равно атмосферному. Плоскость сравнения
следует провести через ось сопла, тогда
удельные энергии положенияz1
= z2 = 0 и
уравнение Д. Бернулли будет иметь
следующий вид:

откуда.

Ответ:.

3.5.Определить диаметрdсуженной части горизонтального
тру­бопровода, при котором вода
поднимается на высотуh
=
3,5м при расходе

Q= 6л/с и диаметреD = 10см.

Решение.Плоскость сравнения
совместим с осью трубы. Выбрав сечения1 — 1 и2 2 и составив
уравнение Д. Бернулли, получим:

Так как плоскость сравнения проведена
по оси трубы, то z1
=z2= 0, и тогда

Для того чтобы вода поднялась на высоту
3,5 м, необходимо, чтобы удельная
энергия давления в сечении1 — 1была
равна,
откуда.

Так как истечение происходит в атмосферу,
то давление р2равно атмосферному,
т.е.

Следовательно,

Для определения диаметра суженной части
воспользуемся уравнением неразрывности
движения
,
гдеи.

Подставив в уравнение найденные величины,
получим

откуда искомый диаметр

Ответ:
.

3.6.Определить расход воды в
горизонтальном трубопроводе пере­менного
сечения, скорость на каждом из участков
и по­строить пьезометрическую линию,
еслиH= 5м, d1= 15мм, d2= 20мм и d3
=
10мм.

Решение.Уравнение Д. Бернулли для
сечений0 — 0 и3 3при
совмещении плоскости сравнения с осью
трубы будет иметь вид

В данном случае

=H,= 0. В связи с тем, что в сечениях0—0
и33давление равно атмосферному,
то.
Учитывая, чтоH=const,
а скорость в сечении0—0 V0= 0, скорость в выходном сечении3 3определится из зависимости

откуда

Расход воды в трубопроводе

Скорость в сечении 1
1

Скорость в сечении 2 2

Пьезометрическую линию строят, исходя
из следующих положений. Поскольку задача
решается без учета потерь энергии, то
напорная линия (линия полной энергии)
будет представлять собой горизонтальную
прямую, являющуюся продолжением свободной
поверхности воды в сечении 0 0.
Пьезометрическая линия расположится
ниже напорной линии на величинув каждом сечении. Таким образом, отложив
вниз от напорной линии величиныв сечениях, соответствующих изменению
диаметра трубопровода, получим ряд
точек, соединив которые построим
пьезомет­рическую линию (см. рис). При
этом:

Ответ:
.

3.7. Определить избыточное давление
воды на входе в брандспойт и диаметр
выходного сечения , необходимые для
получения струи мощностьюQ=9
л/с, бьющей вертикально вверх на высоту
Н=15 м при диаметре входного сеченияD=60
мм и длине брандспойтаh=0,5
м.

Решение:

Составим уравнение Бернулли для сечений
1-1 и 3-3

относительно плоскости сравнения

  1. (см.рис.):

,

где Z1=0;p1=;Z3=(H+h);p3=pатм;V3=0;V1=.

Тогда
.

Откуда найдем давление на входе в
брандспойт:

Па=1,498Па.

Составим уравнение Бернулли для сечений
2-2 и 3-3 относительно плоскости сравнения
(см.рис.):

,

где Z2=0;p2=pатм;
р3атм;Z3=H;V3=0.

Тогда получаем уравнение:

,
откуда определим скорость воды на
входеVм|c.

Из уравнения постоянства расхода Q=найдем диаметрd:

d=м=25,8 мм.

Ответ: рПа;d=25,8 мм.

3.8. Поршень в цилиндре А, двигаясь
вверх, поднимает воду из резервуара В
при разности уровней воды в цилиндре
под поршнем и в резервуаре Н=3 м. Определить
скорость движения поршня, при котором
абсолютное давление под ним р=0,65 кг/см.

Решение:

Составим уравнение Бернулли для сечений
1-1 и 2-2 относительно плоскости сравнения
0-0 (см.рис.):

Z,

где Z;p=p;V;Z=H;p=p;V=V.

Тогда
=H+.

Откуда найдем скорость поршня:

V=м/с.

Ответ: Vn=3,13
м/с.

3.9. Давление в трубопроводе диаметром
d=35 мм при закрытом кране равно p=3,2
кгс/см2. Определить давление перед
краном при расходе воды в трубопроводе
Q=7,3 л/с.

Решение:

Найдём скорость движения воды в трубе
после открытия крана:

м/с.

Таким образом, часть давления
(первоначального) перейдёт в скоростной
напор:

Hv=м.

Найдём это конечное давление перед
краном:

р1
=

Па = 2,88 кгс/см2.

Ответ:р1=2,88 кгс/см2.

3.10. Горизонтальный отстойник для
очистки сточных вод имеет ширинуb=1,5
м и глубинуh=1,0 м. Режим
движения воды в отстойнике ламинарный.
Определить максимально допустимый
расход сточных вод в отстойнике, еслиt в=20oC,Rе<Rе
кр

Решение: Так как режим движения воды
в отстойнике ламинарный, то число
Рейнольда длжно быть меньше критического,
которое для открытых русел может быть
найдено по зависимости:

Rе’кр== 800 ÷ 900,

где R=— гидравлический радиус;

ω=bh–площадь
гидравлического сечения отстойника;

χ= 2h+b– смоченный периметр отстойника.

Тогда R=
=
=.

Найдём максимальное значение скорости,
соответствующее максимальному режиму
движения. При этом
=
1.01·10-6 м2/c
(Приложение 2, стр 226 (1)).

Замечание : скорость получилась вполне
удовлетворительная для горизонтальных
отстойников. Теперь найдём максимально
допустимый расход сточных вод:

л/c

Ответ:
.

3.11. Под действием разности уровнейH= 2,6 м и избыточном давленииp0 = 0.3 ат по трубе
нормального сечения вода перетекает
из из верхнего резервуара в нижний(d1=150мм,d2=125 мм,d 3=100 мм). Определить
расход воды и построить пьезометрическую
линию без учёта потерь на трение.

Решение:

Составим уравнение Бернулли для сечений
1-1

и 2-2 относительно плоскости сравнения
0-0

( см. рис.):

,

где Z1=H;Z2= 0;p1
=
po
+pат;p2
=pат;

V1 =V2≈ 0.

Так как по условию задачи потери на
трение

не учитываются, то остаются только

потери напора на местных сопротивлениях:

hw=hl
+hм= 0 +hм,

где hм =hвх
+hвн.с.1 +hвн.c.2
+hвых.

В результате получаем:

или
(*).

Распишем местные сопротивления:

;:

;;

где
;;

;;

.

Подставив исходные данные в эти формулы,
в результате получим:

;;

;

;

;

;

Потери напора в местных сопротивлениях
приведем к одной скорости, в частности,
к V3 :


;;

;;

Представив эти значения в уравнение
(*) , в результате получим:

.

Найдём напор; соответствующий давлению

.

Получаем уравнение:

,

откуда найдём скорость

.

Найдём величину расхода воды, протекающей
по трубе:

Для построения пьезометрической линии
найдём величину скоростного напора в
каждой из трёх труб:

;

;

.

Найдём теперь потери напора на местных
сопротивлениях и от этих значений вниз
отложим величины скоростных напоров,
в результате получим линию пьезометрических
напоров p-p:

;

;

;

.

Замечание: если бы в решении задачи
были учтены потери напора на трение по
длине, то линияp-pна участкахd1, d2,
d3 имела бы
наклонный характер.

3.12. Из открытого резервуара вода
вытекает по расширяющейся трубе с
диаметрамиd1=300 мм
иd2=350 мм , длиной
от суженной части до нижнего сеченияH2= 2,5 м. Найти давлениеpв суженной части трубы
при напореH1= 0,65 м.
Потерями напора пренебречь.

Решение:

Запишем
уравнение Бернулли для сечений а-а и
2-2 относительно плоскости сравнения
0-0 (см. рис.):

Тогда

откуда найдем скорость истечения
:

.

По уравнению постоянства расхода
найдем скорость воды в сечении 1-1:

.

Составим уравнение Бернулли для
сечений 1-1 и 2-2 относительно плоскости
сравнения 0-0:

где
.

Тогда
откуда найдём давление

Ответ:

3.13. Определить среднюю скорость
движения воды в трубе, если разность
показаний между динамической и статической
трубками, определяемая по ртутному
дифференциальному пьезометру, составляетh=20 мм.

Решеиие:

Составим уравнение равновесия для

ртутного пьезометра:

,

где

давление в точке А.

Получаем

=h(
1).

Следовательно, скорость на оси трубы
равна:
==

==2,22м/с

Средняя скорость в трубе при турбулентном
режиме движения составит

V=(0,850,95)=(0,850,95)2,22=
(1,892,11)м/с.

Ответ. V2,0м/с.

3.14. Из резервуара по трубе, имеющей
сужение, протекает вода. Определить
диаметр суженной частиd,
при котором образуется заданная величинаhвак=10мм, если
известны напор Н=10м и диаметрD=100мм.

Дано:

Решение:

Составим уравнение Бернулли для сечений
0-0 и 2-2 относительно плоскости сравнения
:

где



.

Тогда получаем .

Найдём скорость на выходе из трубы
.

Составим уравнение Бернулли для сечений
1-1 и 2-2 относительно плоскости сравнения
:

где


.

Подставим и получим
,

Откуда найдём вакуум.

Поделим на удельный вес ртути и найдём
вакуумметрическую высоту

;

или

.

Найдём скорость в сечении 1-1

По уравнению неразрывности найдём
диаметр в сечении 1-1

Ответ:
.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Содержание

  1. Высота вывода труб воды и канализации
  2. На какой высоте делается разводка труб водоснабжения?
  3. На какой высоте нужно ставить водорозетки
  4. Особенности подводки канализации к раковине
  5. Стандарты и нормативы для установки водоразеток
  6. Для ванной
  7. Для раковины
  8. Для душа
  9. Для стиральной машины
  10. От чего она зависит?
  11. Стандартные правила установки водорозеток
  12. Ванна
  13. Раковина
  14. Типы сантехнических систем
  15. Высота канализации для раковины
  16. Есть ли стандарты высоты?
  17. Выбор водорозеток
  18. Разновидности водорозеток
  19. Из каких материалов изготавливаются
  20. Способы крепления водорозеток
  21. Способы крепления водорозетки
  22. Установка «в карман»
  23. На деревянную прокладку
  24. Установка на подкладку
  25. Типы сантехнических приборов с разной высотой вывода

Высота вывода труб воды и канализации

В зависимости от угла уклона канализационной трубы:

  • для трубы диаметром 100 мм — минимум 2 см на метр
  • для трубы диаметром 50 мм — минимум 3 см на метр

На какой высоте выводится канализация для сантехнических приборов?

Для унитаза приставного 160-190 мм (в зависимости от производителя и модели) примерка по месту даст самый верный ответ.

В других случаях:

  • для унитаза подвесного 220-240 мм от пола
  • для душевой кабины с поддоном 60 мм
  • для умывальника 500-550 мм
  • для ванны 100-150 мм
  • для кухонной мойки 300-400 мм
  • для стиральной и посудомоечной машины 600-700 мм

Если по техническим причинам канализационные выводы для ванной(душевой кабины, унитаза) выполнены выше, то под ванной(душевой кабиной, унитазом) можно сделать подиум на необходимую высоту. Данный подиум, также может играть и декоративный характер.

Холодная и горячая вода выводится на высоте:

  • для унитаза приставного 400-600 мм (в зависимости от подводки воды к бачку — нижней, боковой или задней) примерка по месту даст самый верный ответ
  • для душевой кабины с поддоном 1200 мм от дна поддона, а душевые лейки — 2100-2250 мм (от низа лейки до дна поддона)
  • для ванны 750-800 мм от пола
  • для умывальника 550-650 мм
  • для кухонной мойки 500-600 мм
  • для стиральной и посудомоечной машины 700-750 мм

Расстояние между розетками вывода воды:

  • для душевой кабины и для ванны 150 мм от центральных осей
  • для умывальника и для кухонной мойки 100 мм (не так жестко привязаны, так как соединяются гибкими шлангами)

Ванна монтируется на высоте 600 мм, умывальник 850-900 мм. Данные размеры могут быть изменены и зависят от роста членов семьи. И за собой тянут корректировку остальных размеров (вывод розеток воды).

И не забывайте также, что уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 — 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.

Желательно купить всю сантехнику до момента начала прокладки сантехнических коммуникаций. Это позволит упростить задачу сантехнику, а также снизит риски на ошибки.

Источник

На какой высоте делается разводка труб водоснабжения?

Есть ли какие-то нормы по разводке труб горячего и холодного водоснабжения в частном доме? На какой минимальной высоте от пола это делается? От каких данных нужно отталкиваться для того, что бы просчитать оптимальную высоту?

В наше время, нет определённых норм по высоте труб внутренней разводки.

Если раньше минимальное расстояние было 20 см от пола, максимальное 30-ь, то сейчас можете запустить трубы и по полу и по потолку.

Можно сделать скрытную разводку, можно опустить трубы водоснабжения к канализации и закрыть единым коробом, без штроб.

Понятно что чем меньше короб, тем он эстетичностей смотрится, эти 30-ь сантиметров от пола ни кому не нужны.

Так что ориентируйтесь исходя из личных предпочтений и из удобства монтажа.

Если в помещении планируется делать стяжку, то можно трубы раскинуть по полу.

Если потолок закрывается, к примеру гипсокартоном, то можно раскидать по потолку, затем штробы и опустились к сантехническим приборам.

Тут важно купить до монтажа труб эти самый сантехнические приборы, что бы определиться с высотой подвода труб (я о фитингах к которым подключаются шланги, или смеситель в случае с ванной, или кран в случае со стиральной машинкой).

Учитывать надо многое, к примеру унитаз, подводка воды может быть боковой левой, боковой правой, нижней.

Ванна устанавливается на удобную для Вас высоту, если раньше это было 600-т мм от пола, то сейчас заказчики часто просят установить на определённую высоту, многих 600-т мм не устраивает.

Если смеситель один и на ванну и на раковину, то подводкой труб надо это учитывать.

Если смесителей два, то я обычно устанавливают 10-15 см от борта ванны.

Умывальники так же разные по высоте (я о «мойдодырах», «тюльпанах»), поэтому чётко определиться с подводкой можно только после приобретения раковины.

Да и высоту подводки можно отыграть гибкими шлангами.

Если подытожить, то определитесь с количеством сантехнических приборов.

Далее определитесь с типом разводки, скрытная, наружная, верхняя, нижняя, тройниковая (последовательная), коллекторная, накидайте схемку, перекиньте размеры на стены и можно приступать к разводки труб.

Источник

На какой высоте нужно ставить водорозетки

Особенности подводки канализации к раковине

Стоит сразу отметить, что раковина и умывальник устанавливаются выше других сантехнических агрегатов. Высота будет зависеть, скорее, от положения кухонного гарнитура. Делать разметки нужно по положению столешницы, включая объём раковины, особенно если речь идёт о кухне.

Более того, когда речь заходит о новых домах и жилых комплексах, то туалет, ванна и кухня часто связаны одним стояком. Поэтому придётся потрудиться и над правильным уклоном.

Специалисты выделяют средний показатель, который варьируется от 50 до 55 см. Выше будет устанавливаться уже сифон и сама мойка. Дополнительно принято пользоваться специальными тройниками, позволяющими не захламлять пространство трубами и отводами. Специфика кухонной сантехнической инженерии позволяет использовать такой приём. В этом случае все отводы просто прячут внизу кухонного модуля или гарнитура.

Стандарты и нормативы для установки водоразеток

Для каждого прибора и оборудования, установленного в ванне, предусмотрены свои нормативы. Нужно изучить все, чтобы правильно встроить водорозетки.

Для ванной

Если следовать строительным нормам и правилам, то розетки рядом с ванной должны быть установлены следующим образом:

  • ванна должна быть установлена так, чтобы кран располагался от нее не менее, чем на 20 см;
  • от пола розетку необходимо разместить на расстоянии 80 см, от ванны – 25 см;
  • от раковины или умывальника прибор должен находиться более, чем на 30 см.

Так обеспечивается безопасное расстояние от всего оборудования до розетки, чтобы избежать попадания влаги в нее. Необходимо соблюдать эти нормы и даже немного завышать реальные результаты с требуемыми.

Для раковины

Стандартная высота раковины от пола по нормам составляет 85 см. Для данного оборудования предусмотрены другие стандарты:

  • если раковина установлена с тумбой, то необходимо соблюдать дистанцию 65 см от пола и 8 см между кранами подачи холодной и горячей воды;
  • если тумба представляет большие размеры, то от пола нужно будет соблюсти 62 см, а между розетками под холодную и горячую воду – 10 см.

Очень важно учесть разделение между трубами холодной и горячей воды. Если перепутать эти детали, водоснабжение может перестать поступать в обычном режиме.

Для душа

Душ и ванна отличаются по условиям эксплуатации. Именно поэтому и встраивание водорозеток не подчиняется одним и тем же нормам. Установка таких устройств в душевой кабине предполагает соблюдение следующих правил:

  • соблюдение свободного пространства к душу на расстоянии 70 см;
  • смесители должны быть установлены в пределах 1,2 метров;
  • душевая сетка располагается не менее чем на 2 метра от пола;
  • розетки устанавливаются на расстоянии не менее 60 см от пола.

Для стиральной машины

Чтобы водорозетка могла функционировать в обычном режиме, необходимо соблюдать все требования, в том числе и расстояние от стен и пола до оборудования. СНиП предусматривает следующие условия:

  • шланг от стиральной машины должен легко доставать до устанавливаемой розетки, чтобы он не был натянут и в то же время не висел;
  • всегда должен быть доступ к крану подачи воды в стиральную машину, чтобы в непредвиденной ситуации или неправильной работы розетки сразу перекрыть воду;
  • розетка должна быть хорошо укреплена, в комплекте идут детали для крепежа, но если конструкция будет не такой прочной, то можно усилить ее;
  • располагаться оборудование должно не меньше, чем на расстоянии 78 см от пола, для каждой модели стиральной машины свои стандарты, но с этой цифры начинается минимальное значение.

От чего она зависит?

Каждое кухонное устройство требует отдельного внимания. Стоит обратить внимание на тип мойки. Например, для частных домов свойственна установка островного типа. Каких-то конкретных правил нет, каждый владелец делает так, как ему удобно.

Также стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • многие выбирают высоту кухонного модуля, исходя из собственного роста или среднего значения всех домочадцев, далее уже занимаются расчётом отведения;
  • в расчёт берут тип мойки. Сегодня часто можно встретить скрытую установку, требующую точной разметки для избежания поломки в будущем.

Говоря о росте домочадцев, можно выделить следующие моменты:

  • если в доме живут два взрослых высоких человека, то лучше установить мойку на высоте 80 см – это расстояние между полом до самой раковины/столешницы;
  • если есть подростки – средним считается 70 см;
  • если в доме есть маленькие дети – 60 см.

Среднее значение высоты кухонного модуля– 75-85 см по санитарной норме. Исходя из типа и модели раковины, владелец самостоятельно определяет точку для вывода канализации. Если монтаж не несёт скрытого характера, её проще установить по нормам СНИП. Пример:

Стандартные правила установки водорозеток

Какие правила установки водорозеток существуют для душа, для смесителя раковины или ванны, для унитаза, для стиральной или посудомоечной машины? Какая высота установки оборудования самая оптимальная? Рассмотрим подробнее.

Ванна

В соответствии со СНиП 3.05.01-85 действует следующий стандарт:

  1. кран должен располагаться над ванной на расстоянии не менее 20 см;
  2. высота установки смесителя от пола – от 80 см;
  3. если смеситель используется исключительно для набора воды в ванну, то водорозетки рекомендуется устанавливать на высоте 20 см – 25 см от бортика сантехники;
  4. если планируется установка одного смесителя для ванны и раковины, то место установки выбирается таким образом, чтобы устройство располагалось на 25 см выше бортика ванны и 30 см выше умывальника;
  5. глубина установки зависит от размеров смесителя.

Рекомендуемые параметры установки смесителя для ванны

Для монтажа оборудования в медицинских учреждениях используются иные нормативы. Кран для раковины или ванны устанавливается на высоте 110 см от уровня пола. Кран в душевой кабинке монтируется на высоте 120 см – 150 см от поддона.

Раковина

Водорозетки для стандартной раковины (85 см от пола и 20 см высота) устанавливаются:

  • под раковину с тумбой, если производителем оборудования не установлены иные требования, на высоте 62 см от пола. Расстояние между водорозетками в данной ситуации – 8 см;
  • под тумбу больших размеров: высота – 62 см, межосевое расстояние – 10 см.

Стандартные параметры размещения водорозеток

Типы сантехнических систем

Существует довольно много видов канализационных узлов под раковины, наиболее распространённые – снабжённые подставкой (пьедесталом). Для более современных дизайнов помещения – подвесной тип, который монтируется к стене. Однако конструкции, у которых система уходит в стену, требуют внимательности и точного расчёта. Трубопровод укладывается в специальное отверстие, затем маскируется под цементом, плиткой или другими отделочными материалами.

Расположение сантехнической системы зависит и от особенностей самой подводки. Если трубы установлены на поверхности стен, то придётся приспосабливаться к имеющимся условиям. Самый меньший уровень вывода часто используется при установке душевой кабины (всего 1 см).

Важно! В последнем случае специалисты рекомендуют устанавливать пьедестал, позволяющий скрыть подводку.

Высота канализации для раковины

Стандартная высота канализации для раковины в ванной привязана к уровню размещения горизонтального трубопровода. Поскольку большинство типов раковин обладают тумбами, пьедесталами или иными дополнительными предметами, скрывающими выпускную гарнитуру, то принципиального значения высоты не существует. Для раковин навесного типа, где трубопровод из сифона сразу уходит в стену, высота расположения выбирается методом предварительной установки и примерки точки вывода по месту. Чаще всего в стене делают вертикальное углубление, в котором располагают канализационный отвод, а отверстие для входа в стену делают в кафельной плитке, за которой его скрывают.

Вам также может понравиться: Поэтапное подключение стиральной машины к водопроводу и канализации

Такой способ монтажа весьма привлекателен, но ревизия труб или ремонт в случае появления протечек становятся чрезвычайно затрудненными, как и во всех вариантах скрытого монтажа. Соединения труб должны быть выполнены максимально плотно, с использованием герметика или иных средств, исключающих возникновение протечек.

Есть ли стандарты высоты?

На практике сегодня нельзя выделить какие-то строгие параметры, от которых нужно отталкиваться при установке раковины. Стоит понимать, что владелец будет делать расчёт, исходя из нижнего или центрального трубопровода.

Далее стоит учитывать тип раковины: подвесной, на пьедестале и т. д. Каждый из типов требует отдельного внимания, так как есть существенная разница в креплении.

Обратите внимание! Подвесной тип требует предварительного размещения. Сначала владелец делает все необходимые отверстия, монтирует раковину, далее делает разметку для водоотведения.

Если говорить о скрытом монтаже, то здесь эксперты рекомендуют заранее сделать все разметки и расчёты. Любое отклонение в конечном итоге может вызвать течь, которая создаст ряд проблем. Поэтому эту работу лучше доверить опытному специалисту. В любом случае регулируемый сифон позволит выиграть несколько лишних сантиметров пространства, в случае если будет отклонение или ошибка в расчёте.

Выбор водорозеток

Прежде чем приступать к рассмотрению правил монтажа водорозеток для подключения различного сантехнического оборудования, необходимо выяснить, какие устройства выпускаются и для чего они предназначены.

Произвести классификацию водорозеток для кухни и ванной комнаты можно по трем признакам:

  1. виду или количеству отводов;
  2. материалу изготовления;
  3. способу крепления к трубам.

Разновидности водорозеток

В зависимости от количества отводов водорозетки могут быть:

  • одинарными (рисунок выше). Такие устройства используются для подключения одной трубопроводной магистрали, например, для стиральной машины, посудомоечной машины, шланга и так далее;
  • двойными сплошными. Применяются для одновременного подключения двух различных магистралей;

Двойная сплошная водорозетка

  • двойными, установленными на рельефной планке. Устройства также применяются для присоединения оборудования, например, смесителя к двум магистралям для раковины в ванной комнате.

Двойная водорозетка на рельефной планке

Из каких материалов изготавливаются

Для изготовления водорозеток для ванны или кухни используются:

  • нержавеющая сталь. Фитинги отличаются высоким запасом прочности (выдерживают давление до 20 атмосфер) и высокой стоимостью (в среднем 800 рублей). Могут применяться для подключения труб, изготовленных из различных материалов;
  • оцинкованный чугун. Фитинги более дешевые (приблизительно 200 рублей), но не менее прочные. Существенный недостаток – подверженность образованию ржавчины при повреждении защитного покрытия;
  • латунь, бронза и иные сплавы. Средняя стоимость фитингов составляет 100 рублей. Устройства не менее прочные по сравнению с предыдущими вариантами, могут устанавливаться на трубы из различных материалов, не подвержены ржавчине, долговечны. Латунь и бронза являются наиболее востребованными материалами;
  • ПВХ и/или полипропилен. Пластиковые водорозетки отличаются минимальной стоимостью (около 40 рублей), прочностью, инертностью к коррозии. Рекомендуется использовать только для труб, изготовленных из аналогичных материалов.

Двойная водорозетка из полипропилена

Способы крепления водорозеток

Еще один параметр, учитываемый при выборе – это способ монтажа сантехнического оборудования. Крепление водорозеток к трубам может быть произведено:

  • на резьбу. Преимуществами резьбового соединения являются получение разъемного соединения, что позволяет проводить ремонтные работы без замены устройства, долговечность, простота монтажа без применения специального оборудования;

Фитинг, фиксируемый при помощи резьбы

  • при помощи обжимной цанги. Устройство легко монтируется и может быть снято для выполнения ремонта. Соединение получается герметичным без применения дополнительных материалов;

Фитинг, фиксируемый при помощи цанги

  • методом пайки. Пресс-водорозетки отличаются максимальным уровнем герметичности, надежностью и универсальностью. Для монтажа необходимо специальное оборудование.

Фитинг, монтируемый методом пайки

Способы крепления водорозетки

Существует несколько распространенных способов фиксации розетки. Выбор того или иного определяет материал стен, особенности водопровода в конкретной квартире и высота установки розетки. В любом случае, до начала работы необходимо тщательно осмотреть поверхность стены в месте предполагаемого монтажа. Не должно быть пустот и трещин, которые могут повлечь за собой срыв фитинга с последующей протечкой.

Установка «в карман»

Данный способ применим в случае монтажа водорозетки на капитальную кирпичную или бетонную стену. По размеру розетки делается углубление. Необязательно полностью скрывать фитинг, он может выглядывать, что впоследствии будет «обыграно» в ходе отделочных работ.

Фиксацию розетки выполняют с помощью комплектных деталей, после переходят к отделке стен.

На деревянную прокладку

В случае тонких стен (4-6 см), когда нет возможности сделать полноценный «карман» и надежно закрепить розетку, используют другой метод. Делают небольшое углубление, сам фитинг крепят к дощечке толщиной около 0,5 см. Дерево необходимо предварительно обработать антисептиком. Прокладка фиксируется в углублении.

Установка на подкладку

Данный способ применяется в случае стены из гипсокартона. Закрепить розетку непосредственно на лист точно не удастся, предварительно нужно изготовить для нее опору. В качестве таковой используется каркас из дерева или металлического профиля. Его форма и конфигурация определяется индивидуально.

Типы сантехнических приборов с разной высотой вывода

Существуют разные конструкции раковин, снабженных подставкой или тумбой (пьедесталом). Также имеется ряд моделей, рассчитанных на навесной способ монтажа. Открытые конструкции, у которых канализационный отвод уходит в стену, требуют точного расчета высоты размещения трубы. Если используется подвесной унитаз, горизонтальная часть системы устанавливается скрытым способом и прячется в стену. Трубопровод укладывается в углубление в полу, а затем его маскируют цементной стяжкой и напольным покрытием. В таких ситуациях высота канализации для раковины обусловлена разницей уровня установки труб.

Необходимо учесть, что параметры расположения канализации часто зависят от особенностей подводки воды. Трубы, размещенные на поверхности стены, не позволяют установить канализационную систему как придется, вынуждая приспосабливаться к существующим условиям. Чаще всего, высота вывода труб воды и канализации зависят друг от друга и требуют учета специфики монтажа или соединения. Монтируя водопровод, следует помнить о канализации, и наоборот.

Источник

Провести расчет трубы своими руками возможно. Для этого нужно знать некоторые формулы. Без расчета невозможно выполнить водопровод в доме. Как рассчитать диаметр, толщину, уклон – разбираем вместе.

Водопроводные трубы пластик

Система водопровода – важная составляющая комфорта в современной жизни. Большинство людей обращают внимание на водопроводные трубы, только когда они начинают течь. Чтобы избежать этого, важно еще на этапе создания системы подачи воды правильно рассчитать все параметры труб. Сделать это самому можно с помощью определенных формул. Выясним, какие величины трубы нужно знать, и по каким правилам ведут вычисления.

Для чего нужны вычисления

Закон Бернулли, известный многим еще со школы, говорит, что скорость течения жидкости в трубе зависит от давления и диаметра. Соответственно, если диаметр трубы мал, то давление будет слишком велико, что может привести к разрыву трубы. А если давление понизить, то упадет и скорость движения жидкости, а как следствие – и напор, с которым вода течет из кранов.

Расчет трубы полипропиленовой таблица

Сегодня для создания водопровода используется несколько разновидностей труб:

  • Металлические (из сплавов меди, чугуна, стали).
  • Пластиковые (из полимеров термопластического типа — полиэтилена, ПВХ, полипропилена).
  • Композитные, или армированные (в них слои полимера и металла взаимно усиливаю друг друга).

Прочностные характеристики этих материалов существенно отличаются, а потому и параметры труб, применяемых для создания водопроводной системы, отличаются между собой.

[warning]Не только прочностные характеристики влияют на параметры труб. К примеру, чугунные и стальные трубы склонны в процессе эксплуатации засоряться известковыми отложениями. Чтобы скомпенсировать падение диаметра, при монтаже он должен быть несколько больше, чем требуется.[/warning]

Отличается и вес. Поэтому брать трубу «с запасом» тоже может быть не оправданно: она будет дороже стоить, больше весить, затруднять монтажи требовать более надежных кронштейнов. При этом выигрыш в пропускной способности может и не оправдать все эти недостатки. Поэтому чтобы трубы подходи для водопроводной системы оптимальным образом, нужно сделать расчет наружного и внутреннего диметра, длины и толщины стенок трубы. Для того чтобы узнать как выбрать правильно пластиковые трубы для канализации: выбор, размеры читайте в этой статье.

Диаметр наружный и внутренний, толщина стенки, радиус

Расчет диаметра трубы

Главной характеристикой водопроводной трубы является его диаметр. При этом он подразделяется на наружный и внутренний. Разница между этими величинами, поделенная пополам, составляет толщину стенки трубы.

Именно от диаметра зависит, с каким напором вода будет литься из кранов. Если диаметр слишком маленький, то при большом напоре вода будет «гудеть» в трубах. Кроме того, повышается риск разрушения трубы.

[important]Если же напор мал, а диаметр слишком велик, вода будет едва сочиться из кранов.[/important]

Подбор диаметра в зависимости от длины для водопровода коттеджа дает следующие результаты:

  • На расстояниях меньше 10 м можно брать трубы, чей просвет составляет 10 мм.
  • Для длины от 1 до 30 м берут внутренний диаметр в 20 мм.
  • Если же трубы имеют длину более 30 м, диаметр должен быть в 32 мм и более.

Замерить диаметр можно с помощью штангенциркуля. Это расстояние между двумя точками, которые соединяются прямой, идущей через центр и расположенной по окружности трубы. Если точки на окружности, составляющей наружный край трубы – это внешний диаметр, на внутренней окружности – внутренний диаметр (или просвет трубы).

[warning]Радиус составляет половину диаметра.[/warning]

Диаметр может обозначаться в метрической системе (мм) или британской (в дюймах). Первая система используется для труб из меди, вторая – для стальных и полимерных изделий. Перевести их друг в друга легко: 1 дм составляет 2,54 мм. Увидеть соотношение наиболее распространенных значений в метрической и в британской системе вы можете в предлагаемой таблице:

Таблица расчетов труб

Стоит указать, что диаметр в дюймах для полимерной трубы не будет точно соответствовать этим значениям. Дело в том, что толщина стенок у полимерной и стальной трубы отличается. А при создании водопровода наибольшее значение имеет совпадение внутренних радиусов. Вот почему внутренний радиус у полимерной трубы совпадает с таким же параметром металлической трубы, а наружный – отличается.

Как вычислить вес

При покупке стальной трубы очень важно заранее определить ее вес. Ведь от этого параметра зависят многие вопросы транспортировки и монтажа. Для определения веса трубы используют несколько способов.

Наиболее точно можно определить вес 1 погонного метра трубы, вооружившись таблицей, приведенной в ГОСТе. Однако этот способ требует определенных технических навыков, и умения пользоваться документацией.

Для приблизительного вычисления (такой точности обычно достаточно) можно применить правило: Вес = (Диаметр – Толщина стенок)*Толщина стенок*0,025. Последнее число – коэффициент, который применяют для вычисления веса округлых труб. У квадратного сечения берется коэффициент 0,0316, у прямоугольного – 0,0158.

[warning]Если труба покрыта защитным слоем цинка, нужно дополнительно увеличить значение на 0,3%.[/warning]

На основе формул многие производители труб предлагают трубные калькуляторы. Это специальные формы на страницах производителей в сети Интернет. В окошки нужно ввести параметры трубы, и программа сама определит вес.

[important]Полученное по формуле или с помощью калькулятора значение не будет соответствовать ГОСТу, но разницей можно пренебречь ввиду малых размеров. И конечно, нужно не забыть умножить полученное значение на длину трубы.[/important]

Как узнать площадь поперечного сечения

Для цилиндрической трубы рассчитать площадь сечения довольно просто. Для этого нужно вспомнить геометрию, а точнее – формулу расчета площади круга. Для расчета нам нужно взять внутренний радиус трубы (1/2 внутреннего диаметра) и возвести в квадрат. Помножив полученное число на 3,14 (число «Пи»), получим искомое значение.

Для квадратного или прямоугольного сечения провести расчеты также не составит труда. Нужно умножить ширину трубы на высоту, отняв предварительно от обоих значений двойное значение толщины стенки.

Для сложных форм понадобится более замысловатые вычисления. Но обычно можно отыскать онлайн-калькулятор, который может облегчить вычисление.

Объем воды в трубопроводе

Знать объем воды, который может находиться в трубе, полезно во многих ситуациях. Такой расчет может пригодиться при работах на отопительной системе, водопроводе, канализации. Формула для обычной трубы круглого сечения не представляет собой ничего сложного. Для проведения расчета нужно вооружиться штангенциркулем и рулеткой. Чтобы облегчить вычисления, не помешает калькулятор.

Для начала измеряем штангенциркулем диаметр трубы по внутренним краям. Делим полученное значение надвое, чтобы найти внутренний радиус. На основе радиуса находим площадь сечения трубы.

Далее нужно замерить рулеткой длину трубы.  Полученный параметр умножаем на рассчитанную ранее площадь сечения. Готово! Мы нашли объем воды, который может находиться в трубе. Выразить объем можно либо в куб. м, либо в л. Соотносятся эти единицы так: 1 куб. м = 1000 куб. дм = 1 000 л. Однако эта формула годится только при условии, что труба полностью заполнена водой.

Для неполного заполнения труб водой применяются гораздо более сложные геометрические построения и формулы для вычисления объема жидкости. Мы предлагаем для ознакомления рисунок, на котором показано, как делать такие расчеты:

Как посчитать объем трубы

Пропускная способность различных труб определяется по специальным таблицам. Так, труба с сечением в 25 мм за минуту пропускает до 30 л за 1 минуту. Если у трубы диаметр в 32 мм, она уже способна пропустить до 50 л/мин. Однако большинство смесителей способны пропустить через себя не более 5 л воды за 1 минуту.

Водопроводная труба изнутри

Стоит также внести поправку на материал, из которого изготовлена труба. Дело в том, что полипропиленовые трубы обладают существенно более гладкими стенками, чем металлические. Это значит, что их способность пропускать воду при одинаковом диаметре будет выше. Еще более сильно влиять на пропускную способность могут известковые осаждения, которые накапливаются в металлических трубах. Поэтому любая таблица показывает пропускную способность лишь приблизительно.

Расчет трубы своими руками. Пошаговая инструкция и пример расчета

К примеру, мы имеем трубу из стали. Определим ее характеристики, рассчитаем все описанные величины. Для проведения замеров нам будет нужен следующий инструментарий:

Рулетка и штангенциркуль

  • Штангенциркуль со шкалой Нониуса. С его помощью можно с точностью до 0,1 мм измерить наружный и внутренний диаметр трубы.
  • Рулетка. Она пригодится для замеров длины трубы.

Итак, допустим, мы выяснили, что длина трубы – 3 м, наружный диаметр – 50 мм, а внутренний – 40,8. Имея эти величины, рассчитаем все остальные:

  • Сначала найдем толщину стенок. Т = (50 – 40,8)/2 = 4,6 мм.
  • Внутренний радиус = 40,8 /2 = 20,4 мм.
  • Площадь сечения = 3,14 х 20,42 = 1306,7 кв. мм = 13,07 куб. см
  • Объем воды в трубе = 13,07 куб. см х 300 см = 3921 куб см, чт приблизительно равно 3,9 л.
  • Вес трубы = (50 – 4,6) х 4,6 х 0,025 = 5,2 кг (у 1 м!).

Вот так можно высчитать все параметры, необходимые для проектирования водопровода.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем несколько обучающих видео, чтобы вы могли еще раз рассмотреть процесс выполнения вычислений различных параметров труб для водопровода. Изучите их внимательно перед началом работы:

Выполнить расчеты основных параметров водопроводных труб по готовым формулам не особенно сложно. Сегодня уже не требуется изучать огромные таблицы из сборников ГОСТов. Достаточно воспользоваться удобным калькулятором в режиме он-лайн. Только помните, что все результаты, получаемые с помощью этих программ, являются теоретическими. Реальные показатели могут несколько отличаться от полученных результатов.

Как определить высоту столба воды?

В сообщающиеся сосуды
налита ртуть (
ρст
= 13600 кг/м3),
поверх которой в одном из них находится вода (ρв = 1000 кг/м3).
Какова высота столба воды, если разность уровней ртути 15 мм?

Решение.

На горизонтальной
плоскости
OO1 давление слева и
справа одинаковое и уровни жидкостей не перемещаются.

Поэтому:

ΡвgH = ρртgDh = > H = ρртDh/ρв = 0,20 м.

Ответ: Если разность
уровней ртути 15 мм, то высота столба воды будет 0,20 м. 

Источник: Пособие-репетитор для подготовки к централизованному тестированию. С.Н.Капельян, Л.А.Аксенович.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти простой телефон дома
  • Валхейм как найти железо
  • Как найти у мужчин оргазм
  • Как найти диагональ прямоугольника видео
  • Как найти подбором положительный корень уравнения