łożyć. Zakładamy też, że straty miejscowe są pomijalnic małe w


III


tami liniowymi. Równanie Bemoulliego dla trzech odcinków AD,


Pd


l


z =--h Z,, +    — + A-

2g    PS i 2g


2 g

„.2


J±L = Zb + Ąh-lL

d,2g


P g


■ + Zj +


lZ v2


2Spg 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:

/t = 0,3l64i?e-0,25

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