łożyć. Zakładamy też, że straty miejscowe są pomijalnic małe w
tami liniowymi. Równanie Bemoulliego dla trzech odcinków AD,
Pd
l
P g
■ + Zj +
lZ v2
2S “ pg c *d22 g
Podstawiamy równanie (2) do (1) i (3) do (1), otrzymujemy:
za-zb = A
2g ^ 2g
/
Z —Z — A- h Aj ———
c d2g ^d22g
Warunek ciągłości przepływu Q = QX+Q2, czyli Fv = F]V]+F2v2 dlamr0 kroju kołowym ma postać:
d2 v = d? v, + dl v2
Równania (4), (5) i (6) tworzą układ trzech równań, z których wyznaczamy yj niewiadome v, Vj i v2. Można teraz obliczyć odpowiednie wartości Re, Re 11 przyjmując z tablic odpowiednią wartość lepkości kinematycznej medium w jl temperaturze. Z kolei dla przewodów hydraulicznie gładkich można zastosować fc mulę Blasiusa:
i po ustaleniu skorygowanych wartości A,Ą i A, ponownie rozwiązać podany ii równań,, Do równań tych można też włączyć wyrazy odpowiadające za straty 3 we.
Ostateczne ustalenie wartości prędkości i rozkładu strat umożliwia wykreślenie!; ciśnień piezometiycznych rurociągu. Warunkiem zasilania zbiornika środkowi