v =√ (2 * p / ρ) * (a1 / a2)
Hvor:
* v er luftdysens hastighed (m/s)
* p er trykforskellen på tværs af dysen (PA)
* ρ er tætheden af luft (kg/m³)
* a1 er tværsnitsarealet i dysen indløb (m²)
* a2 er tværsnitsarealet i dysen (m²)
Her er en oversigt over beregningstrinnene:
1. Bestem trykforskellen: Dette er forskellen mellem trykket ved dysens indløb (opstrøms) og trykket ved dysudløbet (nedstrøms). Du kan måle dette ved hjælp af en trykmåler eller beregne det, hvis du kender trykket på begge steder.
2. Find luftdensiteten: Luftdensitet varierer med temperatur og tryk. Du kan slå lufttætheden op for standardbetingelser (f.eks. 1 ATM -tryk og 20 ° C) eller beregne den ved hjælp af den ideelle gaslov, hvis du kender temperaturen og trykket.
3. Mål dysens tværsnitsområder: Mål dysens diameter ved både indløbet og udløbet, og beregne områderne ved hjælp af formlen for området for en cirkel (a =π * (d/2) ²)
4. Sæt værdierne i formlen: Udskift de værdier, du har fået i trin 1-3 i formlen, og løs for V.
Eksempel:
* Trykforskel (P):100 kPa =100.000 PA
* Luftdensitet (ρ):1,225 kg/m³ (standardbetingelser)
* Indløbsområde (A1):10 cm² =0,001 m²
* Outletområde (A2):5 cm² =0,0005 m²
Beregning:
V =√ (2 * 100.000 PA / 1,225 kg / m³) * (0,001 m² / 0,0005 m²)
V ≈ 40,8 m/s
Vigtige noter:
* Denne formel antager, at luftstrømmen er ukomprimerbar og stabil. I virkeligheden er luft lidt komprimerbar, især med høje hastigheder.
* Denne formel forsømmer også eventuelle friktionstab inden for dysen. I praksis kan den faktiske hastighed være lidt lavere end beregnet.
* For mere nøjagtige resultater skal du muligvis overveje de specifikke egenskaber ved din dyse og luftstrømningsforholdene.
* Sørg altid for sikkerhedsforholdsregler, når du arbejder med under trykte luftsystemer.
Dette er en grundlæggende guide til beregning af luftdyshastighed. Hvis du har brug for mere specifikke oplysninger eller står over for komplekse scenarier, skal du konsultere en ekspert eller henvise til specialiserede ingeniørressourcer.