Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Όγκος σωλήνα: τύπος υπολογισμού, τρόπος υπολογισμού, υπολογισμός του όγκου του υγρού στον αγωγό

Γεωμετρικές παράμετροι σωλήνων

Για τον προσδιορισμό του όγκου ενός σωλήνα, είναι απαραίτητο και αρκετό να γνωρίζουμε μόνο δύο από τους δείκτες του: μήκος και εσωτερική (πραγματική) διάμετρο

Είναι σημαντικό να μην συγχέετε την τελευταία παράμετρο με το εξωτερικό μέγεθος, το οποίο δίνεται για τη σωστή επιλογή εξαρτημάτων και συνδετικών στοιχείων.

Εάν το πάχος του τοιχώματος δεν είναι γνωστό, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί DN (διάμετρος εσωτερικής διόδου) αντί της υπολογισμένης εσωτερικής διαμέτρου. Είναι περίπου ίσα και η τιμή DN συνήθως υποδεικνύεται στη σήμανση, η οποία τοποθετείται στο εξωτερικό του προϊόντος.

Η τυπική σειρά σωλήνων πολυπροπυλενίου περιέχει εξωτερική διάμετρος και πάχος τοίχους σε χιλιοστά.Από αυτές τις δύο παραμέτρους, μπορείτε να υπολογίσετε την εσωτερική διάμετρο

Πριν προσπαθήσετε να υπολογίσετε τον όγκο οποιουδήποτε σωλήνα, είναι απαραίτητο να αποφύγετε ένα κοινό λάθος και να φέρετε όλες τις παραμέτρους σε ένα ενιαίο σύστημα μέτρησης. Το γεγονός είναι ότι το μήκος εκφράζεται συνήθως σε μέτρα και η διάμετρος - σε χιλιοστά. Η αναλογία αυτών των δύο μονάδων είναι η εξής: 1 m = 1000 mm.

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να φέρετε τις παραμέτρους σε ενδιάμεσες τιμές - εκατοστά ή δεκατόμετρα. Μερικές φορές είναι ακόμη και βολικό, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων ή, αντίθετα, των μηδενικών, δεν θα είναι πολύ μεγάλος.

Η σχέση των μονάδων όγκου. Κατά τη μετάφραση από μια τιμή σε άλλη, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί σφάλμα στον αριθμό των μηδενικών ή, αντίθετα, των δεκαδικών ψηφίων

Για σωλήνες που δεν παράγονται στη Ρωσία (και όχι για τη Ρωσία), η διάμετρος μπορεί να εκφραστεί σε ίντσες. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητος ο επανυπολογισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι 1″ = 25,4 mm.

Αυτό είναι ενδιαφέρον: Μίνι εργοστάσιο για μπλοκ αφρού

Λήψη αποτελέσματος με πειραματική μέθοδο

Στην πράξη, προβληματικές καταστάσεις προκύπτουν όταν το υδραυλικό σύστημα έχει πολύπλοκη δομή ή ορισμένα από τα θραύσματά του τοποθετούνται με μυστικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί η γεωμετρία των μερών του και να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος. Τότε η μόνη διέξοδος είναι η διεξαγωγή ενός πειράματος.

Η χρήση συλλέκτη και η τοποθέτηση σωλήνων κάτω από την επίστρωση είναι ένας προηγμένος τρόπος κρυφής παροχής ζεστού νερού στα καλοριφέρ θέρμανσης. Είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια η διάρκεια των επικοινωνιών ελλείψει σχεδίου

Είναι απαραίτητο να στραγγίξετε όλο το υγρό, να πάρετε κάποιο δοχείο μέτρησης (για παράδειγμα, έναν κουβά) και να γεμίσετε το σύστημα στο επιθυμητό επίπεδο. Η πλήρωση πραγματοποιείται μέσω του υψηλότερου σημείου: μιας δεξαμενής διαστολής ανοιχτού τύπου ή μιας άνω βαλβίδας απελευθέρωσης.Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι άλλες βαλβίδες πρέπει να είναι ανοιχτές για να αποφευχθεί ο σχηματισμός θυλάκων αέρα.

Εάν η κίνηση του νερού κατά μήκος του κυκλώματος πραγματοποιείται από την αντλία, τότε πρέπει να την αφήσετε να λειτουργήσει για μία ή δύο ώρες χωρίς να θερμάνετε το ψυκτικό. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπολειμματικών θυλάκων αέρα. Μετά από αυτό, πρέπει να προσθέσετε ξανά υγρό στο κύκλωμα.

Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένα μέρη του κυκλώματος θέρμανσης, για παράδειγμα, ενδοδαπέδια θέρμανση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να το αποσυνδέσετε από το σύστημα και να το "χυθεί" με τον ίδιο τρόπο.

Οδηγίες για την αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της επιφάνειας και του όγκου ενός σωλήνα κατά διάμετρο

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Εισαγάγετε διαστάσεις σε χιλιοστά:

d1 - Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα καθορίζεται από τον σκοπό του. Οι εσωτερικές διάμετροι των σωλήνων που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 110, 125, 200 mm.

d2 - Εξωτερική διάμετρος, εξαρτάται από τον τύπο και την εφαρμογή του σωλήνα.

L - Μήκος του σωλήνα, εδώ προσδιορίστε το μήκος της ράβδου σωλήνα.

Οι κύριες παράμετροι των σωλήνων d1, d2, L μπορούν να συλλεχθούν από τα ακόλουθα κανονιστικά έγγραφα:

GOST 24890-81 «Συγκολλημένοι σωλήνες από τιτάνιο και κράματα τιτανίου. Προδιαγραφές"; GOST 23697-79 «Συγκολλημένοι σωλήνες ευθείας ραφής από κράματα αλουμινίου. Προδιαγραφές"; GOST 167-69 «Σωλήνες μολύβδου. Προδιαγραφές"; GOST 11017-80 «Σωλήνες από χάλυβα χωρίς ραφή υψηλής πίεσης. Προδιαγραφές"; GOST R 54864-2011 «Σωλήνες από χάλυβα θερμής μορφοποίησης χωρίς ραφή για συγκολλημένες δομικές κατασκευές από χάλυβα. Προδιαγραφές"; GOST R 54864-2016 «Σωλήνες από χάλυβα θερμής μορφοποίησης χωρίς ραφή για συγκολλημένες δομικές κατασκευές από χάλυβα. Προδιαγραφές"; GOST 5654-76 «Σωλήνες από χάλυβα θερμής μορφοποίησης χωρίς ραφή για τη ναυπηγική. Προδιαγραφές"; GOST ISO 9329-4-2013 «Σωλήνες από χάλυβα χωρίς ραφή για εργασία υπό πίεση.Προδιαγραφές"; GOST 550-75 «Σωλήνες από χάλυβα χωρίς ραφή για τις βιομηχανίες διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών. Προδιαγραφές"; GOST 19277-73 «Σωλήνες χάλυβα χωρίς ραφή για αγωγούς πετρελαίου και καυσίμων. Προδιαγραφές"; GOST 32528-2013 «Σωλήνες από χάλυβα χωρίς ραφή θερμής διαμόρφωσης. Προδιαγραφές"; GOST R 53383-2009 «Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή εν θερμώ. Προδιαγραφές"; GOST 8731-87 «Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή εν θερμώ. Προδιαγραφές"; GOST 8731-74 «Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή εν θερμώ. Τεχνικές απαιτήσεις» και GOST 8732-78 «Σωλήνες από χάλυβα χωρίς ραφή εν θερμώ. Συλλογή".

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η 1 ίντσα είναι περίπου ίση με 2,54 cm, καθώς χρησιμοποιείται πολύ συχνά το σύστημα μέτρησης διαμέτρων σωλήνων σε ίντσες. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός. Κάντε κλικ στο "Υπολογισμός"

Κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός.

Μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τον όγκο των σωλήνων από διάφορα υλικά. Αυτό θα καταστήσει δυνατό να γίνουν πιο ακριβείς υπολογισμοί σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα του τμήματος του σωλήνα. Και θα σας επιτρέψει να επιλέξετε τις βέλτιστες παραμέτρους παροχής νερού (υπολογίστε την πίεση στο σύστημα) ή σωλήνες θέρμανσης (για να επιτύχετε ομοιόμορφη θέρμανση του δωματίου). Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε τον όγκο και την επιφάνεια του σωλήνα σε m3 με τη διάμετρό του, κάτι που θα σας επιτρέψει να μάθετε την περιοχή βαφής και να αγοράσετε την απαραίτητη ποσότητα υλικών βαφής και βερνικιού για να καλύψετε και να αποτρέψετε τη σκουριά του σωλήνα.

Υπολογιστής όγκου και επιφάνειας σωλήνα

Οδηγίες για μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της επιφάνειας και του όγκου ενός σωλήνα

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Όλες οι παράμετροι υποδεικνύονται σε mm

L - Σωλήνα σε μήκος.

D1 - Διάμετρος στο εσωτερικό.

D2 - Διάμετρος στο εξωτερικό μέρος του σωλήνα.

Με αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο του νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού στο σωλήνα.

Για να υπολογίσετε με ακρίβεια τον όγκο του συστήματος θέρμανσης, είναι απαραίτητο να προσθέσετε τον όγκο του λέβητα θέρμανσης και των καλοριφέρ στο αποτέλεσμα που προκύπτει. Κατά κανόνα, αυτές οι παράμετροι υποδεικνύονται στο διαβατήριο του προϊόντος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών, θα μάθετε τον συνολικό όγκο του αγωγού, ανά γραμμικό μέτρο, την επιφάνεια του σωλήνα. Κατά κανόνα, η επιφάνεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας υλικού επίστρωσης.

Κατά τον υπολογισμό, πρέπει να καθορίσετε την εξωτερική και εσωτερική διάμετρο του αγωγού και το μήκος του.

Διαβάστε επίσης:  7 πράγματα που πρέπει να πετάξετε όταν καθαρίζετε το διαμέρισμά σας

Το πρόγραμμα εκτελεί υπολογισμούς επιφάνειας σωλήνα σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο P=2*π*R2*L.

Οι υπολογισμοί όγκου σωλήνων εκτελούνται χρησιμοποιώντας τον τύπο V=π*R1^2*L.

Οπου,

L είναι το μήκος του αγωγού.

R1 είναι η εσωτερική ακτίνα.

R2 είναι η εξωτερική ακτίνα.

Πώς να υπολογίσετε σωστά τον όγκο των σωμάτων

Ο υπολογισμός του όγκου ενός κυλίνδρου, σωλήνων και άλλων φυσικών σωμάτων είναι ένα κλασικό πρόβλημα από την εφαρμοσμένη επιστήμη και τη μηχανική. Κατά κανόνα, αυτό το έργο δεν είναι ασήμαντο. Σύμφωνα με αναλυτικούς τύπους για τον υπολογισμό του όγκου των υγρών σε διάφορα σώματα και δοχεία, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και δυσκίνητο. Αλλά, γενικά, ο όγκος των απλών σωμάτων μπορεί να υπολογιστεί πολύ απλά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας μερικούς μαθηματικούς τύπους, μπορείτε να προσδιορίσετε τον όγκο του αγωγού. Κατά κανόνα, η ποσότητα του υγρού στους σωλήνες καθορίζεται από την τιμή των m3 ή κυβικών μέτρων. Ωστόσο, στο πρόγραμμά μας, λαμβάνετε όλους τους υπολογισμούς σε λίτρα και η επιφάνεια προσδιορίζεται σε m2 - τετραγωνικά μέτρα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι διαστάσεις των χαλύβδινων αγωγών για παροχή αερίου, θέρμανση ή παροχή νερού υποδεικνύονται σε ολόκληρες ίντσες (1″,2″) ή σε κλάσματα (1/2″, 3/4″). Για 1 ″, σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα, λαμβάνονται 25,4 χιλιοστά. Μέχρι σήμερα, οι χαλύβδινοι σωλήνες μπορούν να βρεθούν σε ενισχυμένους (διπλού τοιχώματος) ή στη συνήθη έκδοση.

Για ενισχυμένους και συμβατικούς αγωγούς, οι εσωτερικές διαμέτρους διαφέρουν από τις τυπικές - 25,4 χιλιοστά: για παράδειγμα, σε ενισχυμένο, αυτή η παράμετρος είναι 25,5 χιλιοστά και σε τυπικό ή συνηθισμένο - 27,1 χιλιοστά. Συνεπάγεται ότι, ελαφρώς, αλλά αυτές οι παράμετροι διαφέρουν, οι οποίες πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή σωλήνων για θέρμανση ή παροχή νερού. Κατά κανόνα, οι ειδικοί δεν εμβαθύνουν πραγματικά σε αυτές τις λεπτομέρειες, καθώς γι 'αυτούς μια σημαντική συνθήκη είναι το Du (Dn) ή το πέρασμα υπό όρους. Αυτή η τιμή είναι αδιάστατη. Αυτή η παράμετρος μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ειδικούς πίνακες. Δεν χρειάζεται όμως να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες.

Σύνδεση διαφόρων χαλύβδινων σωλήνων, το μέγεθος των οποίων παρουσιάζεται σε ίντσες με αλουμίνιο, χαλκό, πλαστικό και άλλα, τα δεδομένα των οποίων παρουσιάζονται σε χιλιοστά, παρέχονται ειδικοί προσαρμογείς.

Κατά κανόνα, αυτός ο τύπος υπολογισμού σωλήνων είναι απαραίτητος στη διαδικασία υπολογισμού του μεγέθους της δεξαμενής διαστολής για το σύστημα θέρμανσης. Ο όγκος του νερού στο σύστημα θέρμανσης ενός δωματίου ή ενός σπιτιού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό μας πρόγραμμα. Ωστόσο, συχνά, οι άπειροι ειδικοί απλώς παραμελούν αυτά τα δεδομένα, κάτι που δεν πρέπει να γίνει. Δεδομένου ότι, για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι για να επιλέξετε το σωστό λέβητα, αντλία και καλοριφέρ.Επίσης, ο όγκος του υγρού στον αγωγό θα είναι σημαντικός στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αντιψυκτικό αντί για νερό στο σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι αρκετά ακριβό και οι υπερπληρωμές σε αυτή την περίπτωση θα είναι περιττές.

Για να προσδιορίσετε τον όγκο του υγρού, είναι απαραίτητο να μετρήσετε σωστά την εξωτερική και την εσωτερική διάμετρο του αγωγού.

Ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός μπορεί να γίνει με βάση την αναλογία 15 λίτρων υγρού ανά 1 kW ισχύος λέβητα θέρμανσης

Για παράδειγμα, έχετε έναν λέβητα 4 kW, από εδώ παίρνουμε ο όγκος ολόκληρου του συστήματος είναι 60 λίτρα (4x15)

Δώσαμε τις ακριβείς τιμές του όγκου του υγρού για διαφορετικά καλοριφέρ στο σύστημα θέρμανσης.

Όγκος νερού:

  • παλιά μπαταρία από χυτοσίδηρο σε 1 τμήμα - 1,7 λίτρα.
  • νέα μπαταρία από χυτοσίδηρο σε 1 τμήμα - 1 λίτρο.
  • διμεταλλικό καλοριφέρ σε 1 τμήμα - 0,25 λίτρα.
  • καλοριφέρ αλουμινίου σε 1 τμήμα - 0,45 λίτρα.

συμπέρασμα

Τώρα ξέρετε πώς να υπολογίσετε σωστά και γρήγορα τον όγκο ενός σωλήνα για ένα σύστημα παροχής νερού ή θέρμανσης.

Απαιτήσεις GOST και SNiP

Στα σύγχρονα πολυώροφα κτίρια, το σύστημα θέρμανσης εγκαθίσταται με βάση τις απαιτήσεις του GOST και του SNiP. Η κανονιστική τεκμηρίωση καθορίζει το εύρος θερμοκρασίας που πρέπει να παρέχει η κεντρική θέρμανση. Αυτή είναι από 20 έως 22 βαθμούς C με παραμέτρους υγρασίας από 45 έως 30%.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι δείκτες, είναι απαραίτητο να υπολογιστούν όλες οι αποχρώσεις στη λειτουργία του συστήματος ακόμη και κατά την ανάπτυξη του έργου. Το καθήκον ενός μηχανικού θέρμανσης είναι να εξασφαλίσει την ελάχιστη διαφορά στις τιμές πίεσης του υγρού που κυκλοφορεί στους σωλήνες μεταξύ του κάτω και του τελευταίου ορόφου του σπιτιού, μειώνοντας έτσι την απώλεια θερμότητας.

αριθμός ορόφων Πίεση εργασίας, atm
Έως 5 ορόφους 2-4
9-10 ορόφους 5-7
Από 10 και πάνω 12

Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν την πραγματική τιμή πίεσης:

  • Η κατάσταση και η χωρητικότητα του εξοπλισμού που τροφοδοτεί το ψυκτικό.
  • Η διάμετρος των σωλήνων μέσω των οποίων το ψυκτικό κυκλοφορεί στο διαμέρισμα. Συμβαίνει ότι, θέλοντας να αυξήσουν τους δείκτες θερμοκρασίας, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες αλλάζουν τη διάμετρό τους προς τα πάνω, μειώνοντας τη συνολική τιμή πίεσης.
  • Η τοποθεσία ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει σημασία, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια εξάρτηση από το πάτωμα και από την απόσταση από το ανυψωτικό.
  • Ο βαθμός φθοράς του αγωγού και των συσκευών θέρμανσης. Με την παρουσία παλαιών μπαταριών και σωλήνων, δεν πρέπει να περιμένετε ότι οι ενδείξεις πίεσης θα παραμείνουν κανονικές. Είναι καλύτερα να αποτρέψετε την εμφάνιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αντικαθιστώντας τον παλιό σας εξοπλισμό θέρμανσης.

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα
Πώς αλλάζει η πίεση με τη θερμοκρασία Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας σε ένα πολυώροφο κτίριο χρησιμοποιώντας σωληνοειδείς μετρητές καταπόνησης. Εάν, κατά το σχεδιασμό του συστήματος, οι σχεδιαστές καθόρισαν τον αυτόματο έλεγχο πίεσης και τον έλεγχό του, τότε τοποθετούνται επιπλέον αισθητήρες διαφόρων τύπων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα κανονιστικά έγγραφα, ο έλεγχος πραγματοποιείται στους πιο κρίσιμους τομείς:

  • στην παροχή ψυκτικού από την πηγή και στην έξοδο.
  • πριν από την αντλία, φίλτρα, ρυθμιστές πίεσης, συλλέκτες λάσπης και μετά από αυτά τα στοιχεία.
  • στην έξοδο του αγωγού από το λεβητοστάσιο ή CHP, καθώς και στην είσοδό του στο σπίτι.

Σημείωση: Η διαφορά 10% μεταξύ της τυπικής πίεσης εργασίας στον 1ο και τον 9ο όροφο είναι φυσιολογική

Υπολογισμός του όγκου ενός χαλύβδινου σωλήνα

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Οι σωλήνες από χάλυβα είναι συνηθισμένοι ή ενισχυμένοι. Οι κανονικοί σωλήνες έχουν εσωτερική διάμετρο 27,1 mm, ενώ ο ενισχυμένος τύπος έχει εσωτερική διάμετρο 25,5 mm. Αλλά οι ειδικοί στους υπολογισμούς τους χρησιμοποιούν την τιμή του υπό όρους περάσματος Du (Dn). Αυτή η τιμή θεωρείται αδιάστατη και βολική για υπολογισμούς, καθώς με διαφορές στη διάμετρο του σωλήνα, ολόκληρη η ποσότητα εργασίας γίνεται πιο περίπλοκη.Ως εκ τούτου, όλες οι δυσκολίες περιορίστηκαν σε έναν παρονομαστή, ο οποίος απαιτεί ειδικούς πίνακες και λεπτότητες υπολογισμών. Σε περιπτώσεις ένωσης σωλήνων από χάλυβα (ιντσών) με πλαστικό ή αλουμίνιο (mm), χρησιμοποιούνται στην πράξη εξειδικευμένα εξαρτήματα - συνδέσεις.

Ο υπολογισμός του όγκου του αγωγού στο σύστημα θέρμανσης είναι απαραίτητος, για παράδειγμα, για τον προσδιορισμό του μεγέθους της δεξαμενής μεμβράνης (διαστολής). Ο συνολικός όγκος νερού στο σύστημα θέρμανσης είναι επίσης αρκετά εύκολος να υπολογιστεί, αλλά δεν χρειάζεται, αλλά το αντιψυκτικό απαιτεί υπολογισμούς, επειδή κάθε λίτρο κοστίζει επιπλέον κόστος. Για τους υπολογισμούς, θα χρειαστεί επίσης να μάθετε από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένα τα τμήματα του ψυγείου, την απόσταση μεταξύ τους και τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε ψυγείο. Είναι καλύτερο να υποδεικνύεται το τελικό αποτέλεσμα σε λίτρα, καθώς οι όγκοι των υγρών συνήθως μετρώνται σε λίτρα. Για να γίνει αυτό, το προκύπτον σύνολο σε κυβικά εκατοστά διαιρείται με το 1000. Η ποσότητα του ψυκτικού στο λέβητα θα χρειαστεί μόνο να προστεθεί, αυτό θα αποδείξει τον όγκο του αγωγού.

Διαβάστε επίσης:  5 κρυμμένα οφέλη μιας μικρής κουζίνας

Οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να υπολογίσετε τον όγκο του σωλήνα. Αλλά οι επαγγελματίες ειδικοί θα επιβεβαιώσουν την ανάγκη για υπολογισμούς. Δεδομένου ότι στην πρακτική τους αντιμετώπισαν το γεγονός ότι ο σωλήνας μπορεί να κλείσει από την άλλη πλευρά (κύλινδρος) ή υπάρχει ανάγκη για μια ακριβή ιδέα της πίεσης που δημιουργείται, επειδή μπορεί να βελτιστοποιηθεί αλλάζοντας την ένταση του σωλήνα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα

Δεδομένου ότι στην πρακτική τους αντιμετώπισαν το γεγονός ότι ο σωλήνας μπορεί να κλείσει από την άλλη πλευρά (κύλινδρος) ή υπάρχει ανάγκη για μια ακριβή ιδέα της πίεσης που δημιουργείται, επειδή μπορεί να βελτιστοποιηθεί αλλάζοντας την ένταση του σωλήνα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.

Λίγα λόγια για το σχεδιασμό του κινητήρα Lada 21083 8 βαλβίδων

Η ανεπαρκής ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης 1,3 λίτρων της όγδοης οικογένειας απαιτούσε τη δημιουργία μεγαλύτερης μονάδας ισχύος. Οι σχεδιαστές τρύπησαν το μπλοκ βάσης για έμβολα 82 mm, αυξάνοντας έτσι τον όγκο εργασίας κατά 200 κύβους. Ως αποτέλεσμα, ο κινητήρας που προέκυψε πρόσθεσε 9 ίππους. και 11 Nm ροπής.

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Σε αυτόν τον κινητήρα οι μηχανικοί της AvtoVAZ εφάρμοσαν για πρώτη φορά την λείανση κυλίνδρων, η οποία τους επέτρεψε να εγκαταλείψουν ουσιαστικά την υποχρεωτική διάρρηξη του κινητήρα. Και επίσης η διάμετρος των βαλβίδων εισαγωγής αυξήθηκε από 35 mm σε 37 mm. Η κίνηση χρονισμού παρέμεινε αμετάβλητη, ωστόσο, όταν σπάσει ο ιμάντας, η βαλβίδα δεν λυγίζει.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου ενός σωλήνα

Για να ξεκινήσετε τους υπολογισμούς, θα πρέπει να μάθετε τα αρχικά δεδομένα. Για παράδειγμα, χρειάζεστε μια ακτίνα σωλήνα. Από εδώ μπορείτε να πάρετε μια ένδειξη για το πόσο παίρνει ο σωλήνας ή πόσο κρατά από μόνος του. Για την περίπτωσή μας (καθορισμός της χωρητικότητας του νερού), η δεύτερη επιλογή είναι κατάλληλη.

Πώς να βρείτε την ακτίνα; Αρκεί να γνωρίζουμε τη διάμετρο του σωλήνα, ο οποίος πρέπει να διαιρεθεί με δύο. Στην περίπτωσή μας, μιλάμε για την εσωτερική διάμετρο. Εάν για κάποιο λόγο αυτή η παράμετρος είναι άγνωστη, τότε μπορείτε να πλοηγηθείτε κατά μήκος της περιφέρειας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο μετρητή, μετράμε αυτόν τον δείκτη και στη συνέχεια τον διαιρούμε με 2Pi, που είναι περίπου ίσο με 6,28.

Θα χρειαστεί επίσης να προσδιορίσετε την περιοχή διατομής του προϊόντος. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε ξανά τον αριθμό Pi, ο οποίος πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το τετράγωνο της ακτίνας.Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβουμε αυτήν την παράμετρο στην ίδια μονάδα μέτρησης στην οποία ελήφθη η ακτίνα. Αυτό σημαίνει ότι αν η ακτίνα παρουσιάστηκε σε μέτρα, τότε θα πάρουμε το εμβαδόν της διατομής σε τετραγωνικά μέτρα.

Ως αποτέλεσμα, μένει να αντικατασταθούν οι λαμβανόμενες τιμές στον κύριο τύπο, πολλαπλασιάζοντας την περιοχή διατομής του σωλήνα με το μήκος.

Υπολογισμός του όγκου του νερού στο σωλήνα και το σύστημα

Για να προσδιορίσετε αυτήν την παράμετρο, πρέπει να αντικαταστήσετε τα δεδομένα της εσωτερικής ακτίνας του σωλήνα στον παραπάνω τύπο. Τι γίνεται όμως αν χρειαστεί να υπολογίσετε ολόκληρο τον όγκο του συστήματος θέρμανσης, το οποίο αποτελείται επίσης από καλοριφέρ, και λέβητα θέρμανσης και δοχείο διαστολής;

Πρέπει να υπολογίσετε τον όγκο του ψυγείου. Για να γίνει αυτό είναι αρκετά απλό. Πρέπει να μάθετε από το φύλλο τεχνικών δεδομένων ποιος είναι ο όγκος ενός τμήματος και, στη συνέχεια, να πολλαπλασιάσετε αυτόν τον αριθμό με τον αριθμό των τμημάτων σε μια συγκεκριμένη μπαταρία. Έτσι, συχνά στα καλοριφέρ από χυτοσίδηρο αυτό το ποσοστό για ένα τμήμα είναι περίπου 1,5 λίτρο. Εάν το ψυγείο είναι διμεταλλικό, τότε αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι δέκα φορές μικρότερος.

Υπολογισμός σωλήνα - βάρος, μάζα, διάμετρος

Όσον αφορά τον όγκο του νερού στο λέβητα, αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα και στο διαβατήριο.

Για να μετρήσετε τη χωρητικότητα του δοχείου διαστολής, πρέπει να το γεμίσετε με τη μετρημένη ποσότητα νερού.

Με σωλήνες, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι επίσης απλό. Οι τιμές που λαμβάνονται για κάθε μέτρο συγκεκριμένης διαμέτρου χρειάζεται μόνο να πολλαπλασιαστούν με το βίντεο αυτής της διαμέτρου σωλήνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη σχετική βιβλιογραφία, καθώς και στον Ιστό, υπάρχουν ειδικοί πίνακες που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τα δεδομένα με βάση άλλες παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη το υλικό και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Αρκεί μόνο να καταλάβουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ωστόσο, το σφάλμα θα είναι ασήμαντο αν τα πάρουμε για να υπολογίσουμε τον όγκο του νερού.

Είναι αδύνατο να μην σημειωθεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα σε αυτό το τεύχος. Οι σωλήνες από χάλυβα μεγαλύτερης διαμέτρου περνούν λιγότερο νερό από τους σωλήνες πολυπροπυλενίου ίδιας διαμέτρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία έχουν πιο λεία εσωτερική επιφάνεια, ενώ τα ατσάλινα έχουν πιο τραχιά. Ωστόσο, ταυτόχρονα, τα προϊόντα χάλυβα έχουν μεγαλύτερο όγκο νερού από ό,τι σε άλλους τύπους σωλήνων παρόμοιο ως προς την απόδοση.

Ο υπολογισμός του όγκου του συστήματος θέρμανσης είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό του όγκου του δοχείου διαστολής, την επιλογή ενός λέβητα θέρμανσης ή τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας ψυκτικού.

Ο υπολογισμός του όγκου του συστήματος θέρμανσης είναι αρκετά απλός, γι 'αυτό είναι απαραίτητο να συνοψίσουμε τον εσωτερικό όγκο όλων των στοιχείων του συστήματος

. Το πρόβλημα προκύπτει ακριβώς κατά τον προσδιορισμό του όγκου των εσωτερικών στοιχείων, προκειμένου να μην ξαναδιαβαστούν τα GOST και τα διαβατήρια για συσκευές θέρμανσης, αυτό το άρθρο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα απλοποιήσει πολύ τον υπολογισμό του συστήματος θέρμανσης σας.

Υπολογισμός όγκου σωλήνων

Για να υπολογίσετε τον όγκο ενός σωλήνα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε σχολικές γνώσεις γεωμετρίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι: 1. Πολλαπλασιάζοντας την περιοχή διατομής του σχήματος με το μήκος του σε μέτρα, το αποτέλεσμα θα είναι μέτρα σε κύβους. 2. Είναι δυνατό να μάθετε το μέγεθος της παροχής νερού σε λίτρα. Για να γίνει αυτό, ο όγκος πολλαπλασιάζεται επί 1000 - αυτός είναι ο αριθμός των λίτρων νερού σε 1 κυβικό μέτρο. 3. Η τρίτη επιλογή είναι να μετρήσετε αμέσως σε λίτρα. Θα χρειαστεί να κάνετε μετρήσεις σε δεκατόμετρα - το μήκος και την περιοχή του σχήματος. Αυτός είναι ένας πιο περίπλοκος και άβολος τρόπος.

Για να υπολογίσετε χειροκίνητα - χωρίς αριθμομηχανή, θα χρειαστείτε παχύμετρο, χάρακα και αριθμομηχανή. Για να διευκολύνετε τη διαδικασία προσδιορισμού του μεγέθους του όγκου του σωλήνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική αριθμομηχανή.

Προσδιορίστε την περιοχή διατομής του σωλήνα

Για να μάθετε την ακριβή τιμή, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε το εμβαδόν της διατομής. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

S = R2 x Pi

Όπου R είναι η ακτίνα του σωλήνα και το Pi είναι 3,14. Δεδομένου ότι τα δοχεία υγρών είναι συνήθως στρογγυλά, το R είναι τετράγωνο.

Σκεφτείτε πώς μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς, με διάμετρο προϊόντος 90 mm:

  1. Καθορίζουμε την ακτίνα - 90 / 2 = 45 mm, σε εκατοστά 4,5.
  2. Τετράγωνουμε 4,5, βγαίνει 2,025 cm2.
  3. Αντικαθιστούμε τα δεδομένα στον τύπο - S \u003d 2 x 20,25 \u003d 40,5 cm2.

Εάν το προϊόν έχει προφίλ, τότε πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με τον τύπο ορθογωνίου - S \u003d a x b, όπου τα a και b είναι το μέγεθος των πλευρών (μήκος). Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους ενός τμήματος ενός προφίλ με μήκος πλευράς 40 και 50, είναι απαραίτητο 40 mm x 50 mm = 2000 mm2 ή 20 cm2.

Διαβάστε επίσης:  Dimmer για LED και λαμπτήρες LED 220 V

Υπολογισμός όγκου σωλήνα: αρχές υπολογισμού και κανόνες για την πραγματοποίηση υπολογισμών σε λίτρα και κυβικά μέτρα

Για τον υπολογισμό της διατομής, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα, η οποία μετράται με παχύμετρο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Εάν είναι γνωστή μόνο η εξωτερική διάμετρος και δεν γνωρίζουμε το πάχος των τοίχων, τότε θα απαιτηθούν πιο περίπλοκοι υπολογισμοί. Το τυπικό πάχος είναι 1 ή 2 mm, για προϊόντα μεγάλης διαμέτρου μπορεί να φτάσει τα 5 mm.

Σπουδαίος! Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τον υπολογισμό εάν υπάρχουν ακριβείς δείκτες του πάχους των τοίχων και της εσωτερικής ακτίνας

Ο τύπος για τον υπολογισμό του όγκου ενός σωλήνα

Υπολογίστε τον όγκο του σωλήνα σε m3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

V = S x L

Δηλαδή, χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε δύο τιμές: την περιοχή διατομής (η οποία καθορίστηκε εκ των προτέρων) (S) και το μήκος (L).

Για παράδειγμα, το μήκος του αγωγού είναι 2 μέτρα και η διατομή είναι μισό μέτρο. Για να υπολογίσετε, πρέπει να πάρετε τον τύπο με τον οποίο προσδιορίζεται η περιοχή του κύκλου και να εισαγάγετε το εξωτερικό μέγεθος της μεταλλικής εγκάρσιας ράβδου:

S \u003d 3,14 x (0,5 / 2) \u003d 0,0625 τ.μ.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το εξής:

V \u003d HS \u003d 2 x 0,0625 \u003d 0,125 κυβικά μέτρα

H είναι το πάχος του τοιχώματος

Όταν κάνετε έναν υπολογισμό, είναι σημαντικό όλοι οι δείκτες να έχουν μία μονάδα μέτρησης, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα αποδειχθεί λανθασμένο. Είναι ευκολότερο να ληφθούν δεδομένα σε cm2

Ο όγκος της παροχής νερού σε λίτρα

Είναι εύκολο να υπολογίσετε τον όγκο του υγρού σε έναν σωλήνα χωρίς αριθμομηχανή εάν γνωρίζετε την εσωτερική του διάμετρο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό όταν τα καλοριφέρ ή οι λέβητες θέρμανσης για νερό έχουν πολύπλοκο σχήμα. Σήμερα, τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούνται συχνά στον κατασκευαστικό κλάδο, στη διάταξη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Επομένως, θα πρέπει αρχικά να μάθετε τις παραμέτρους σχεδιασμού· αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στο φύλλο δεδομένων ή στη συνοδευτική τεκμηρίωση. Για να υπολογίσετε το μέγεθος ενός μη τυποποιημένου δοχείου, είναι απαραίτητο να ρίξετε νερό σε αυτό, το οποίο μετράται εκ των προτέρων.

Επιπλέον, η κυβική χωρητικότητα του νερού θα εξαρτηθεί και από το υλικό από το οποίο γίνεται η παροχή νερού. Για παράδειγμα, ένα προϊόν χάλυβα θα αφήσει σε τάξη μεγέθους λιγότερο νερό από ένα ίσου μεγέθους πολυπροπυλένιο ή πλαστικό. Αυτό επηρεάζεται από την επιφάνεια από το εσωτερικό, ο σίδηρος είναι πιο τραχύς, γεγονός που επηρεάζει τη βατότητα.

Επομένως, είναι απαραίτητο να κάνετε υπολογισμούς για κάθε δοχείο, εάν είναι κατασκευασμένο από διαφορετικό υλικό, και στη συνέχεια να προσθέσετε όλους τους δείκτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προγράμματα υπηρεσιών ή αριθμομηχανές, σήμερα υπάρχουν πολλά από αυτά στο Διαδίκτυο, θα διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία προσδιορισμού της ποσότητας νερού στο σύστημα.

Μέθοδοι υπολογισμού ειδικού βάρους

  • μήκος;
  • ύψος, πλάτος ή διάμετρος.
  • πάχος τοιχώματος.

Ως εκ τούτου, υποδεικνύεται ως η μάζα του όγκου (σε m2) ενός προφίλ ή κυλινδρικού σχήματος γεμάτου με ομοιογενή χάλυβα με την απαιτούμενη πυκνότητα (σε kg / m3). Το μήκος του σωλήνα κατά τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους του είναι ένα μέτρο.Για χαλύβδινο σωλήνα, σε οποιουσδήποτε υπολογισμούς, η πυκνότητα της σύνθεσης από την οποία κατασκευάζεται λαμβάνεται συνεχώς ως 7850 kg / m. κύβος Για να προσδιορίσετε το βάρος ενός μέτρου χαλύβδινου σωλήνα (ειδικό βάρος), επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

  • σύμφωνα με τους τύπους υπολογισμού?
  • χρησιμοποιώντας πίνακες όπου υποδεικνύονται τα απαιτούμενα δεδομένα για τυπικά μεγέθη σωληνοειδών προϊόντων έλασης.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι μόνο θεωρητικός υπολογισμός. Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:

  • στους υπολογισμούς, είναι συχνά απαραίτητο να στρογγυλοποιηθούν οι υπολογισμένες τιμές.
  • στους υπολογισμούς, το σχήμα του σωλήνα θεωρείται ότι είναι γεωμετρικά σωστό, δηλαδή χαλάρωση μετάλλου στην άρθρωση συγκόλλησης, στρογγυλοποίηση στις γωνίες (για χάλυβα με προφίλ), μείωση ή υπέρβαση διαστάσεων σε σχέση με τις τυπικές εντός του επιτρεπόμενου GOST δεν λαμβάνονται υπόψη·
  • η πυκνότητα των διαφορετικών ποιοτήτων χάλυβα διαφέρει από 7850 kg/m. κύβος και για πολλά κράματα, η διαφορά είναι αρκετά σημαντική κατά τον προσδιορισμό του βάρους ενός μεγάλου αριθμού σωληνοειδών προϊόντων.

Με τη βοήθεια ειδικών πινάκων, προσδιορίζεται ο πιο προσεγγιστικός θεωρητικός δείκτης του ειδικού βάρους της έλασης σωλήνων, καθώς στη σύνθεσή τους χρησιμοποιήθηκαν σύνθετοι μαθηματικοί τύποι, οι οποίοι έλαβαν όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη την τεχνολογία παραγωγής και τη γεωμετρία των προϊόντων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή υπολογισμού, πρώτα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα για την έλαση σωλήνων, προσδιορίζεται ο τύπος του. Μετά από αυτό, βρίσκουν στη βιβλιογραφία αναφοράς έναν πίνακα που αντιστοιχεί σε αυτό το μεταλλικό ρολό ή GOST για αυτήν την ποικιλία.

Η πινακοποιημένη έκδοση του υπολογισμού είναι καλή γιατί δεν απαιτεί υπολογισμούς, γεγονός που εξαλείφει την πιθανότητα να γίνει μαθηματικό λάθος στους υπολογισμούς. Αλλά αυτή η μέθοδος συνεπάγεται τη διαθεσιμότητα ειδικής βιβλιογραφίας.Η πιο καθολική επιλογή είναι η χρήση μαθηματικών τύπων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και, θα λέγαμε, «πεδίο», μακριά από τις δυνατότητες και τα οφέλη του πολιτισμού.

Προσδιορισμός του ειδικού βάρους του σωλήνα από τους τύπους

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο υπολογισμός βασίζεται στον προσδιορισμό του όγκου των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός μέτρου σωλήνα. Στη συνέχεια, αυτή η τιμή πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την πυκνότητα της σύνθεσης (στην περίπτωση του χάλυβα, κατά 7850 kg / m3). Ο επιθυμητός όγκος προσδιορίζεται ως εξής:

  • Υπολογίστε τον όγκο ενός τμήματος σωλήνα μήκους ενός μέτρου σύμφωνα με τις εξωτερικές του διαστάσεις. Γιατί να προσδιορίσετε την περιοχή διατομής του σωλήνα, η οποία πολλαπλασιάζεται με το μήκος, στην περίπτωσή μας κατά 1 μέτρο.
  • Υπολογίστε τον όγκο του κοίλου τμήματος του σωλήνα μήκους 1 μέτρου. Γιατί να καθορίσετε πρώτα τις διαστάσεις της κοιλότητας (για ένα στρογγυλό προϊόν, η εσωτερική διάμετρος υπολογίζεται αφαιρώντας το διπλάσιο του πάχους του τοιχώματος από την εξωτερική διάμετρο και για το προφίλ κύλισης σωλήνων, προσδιορίζεται το ύψος και το πλάτος της εσωτερικής διαμέτρου, αφαιρώντας το διπλάσιο το πάχος από τις εξωτερικές διαστάσεις). Αφού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, γίνεται υπολογισμός παρόμοιος με αυτόν που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
  • Στο τέλος, το δεύτερο αποτέλεσμα αφαιρείται από το πρώτο αποτέλεσμα, αυτός είναι ο όγκος του σωλήνα.

Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται μόνο μετά τη μετατροπή των αρχικών δεικτών σε κιλά και μέτρα. Ο προσδιορισμός του όγκου ενός στρογγυλού και κυλινδρικού τμήματος σωλήνων γίνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

V = RxRx3,14xL, όπου:

  • V είναι ο όγκος.
  • R είναι η ακτίνα.
  • L είναι το μήκος.

Ένας άλλος απλός τύπος, αλλά για στρογγυλούς σωλήνες από χάλυβα:

Βάρος = 3,14x(D - T)xTxLxP, όπου:

  • D είναι η εξωτερική διάμετρος.
  • T είναι το πάχος του τοιχώματος.
  • L - μήκος;
  • P είναι η πυκνότητα του χάλυβα.

τα δεδομένα πρέπει να μετατραπούν σε χιλιοστά

Ειδικό βάρος = (A–T)xTx0,0316

Για ορθογώνιους σωλήνες:

Ειδικό βάρος = (A+B–2xT)xTx0,0158

Δηλαδή, για να προσδιορίσετε το ακριβές βάρος του υλικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς πίνακες, οι οποίοι υποδεικνύουν τη μάζα των σωλήνων, λαμβάνοντας υπόψη τη διατομή, τη διάμετρο και άλλους δείκτες. Εάν αυτός ο πίνακας δεν είναι διαθέσιμος, τότε μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε μια ειδική αριθμομηχανή, όπου για να υπολογίσετε τις απαιτούμενες τιμές, απλά πρέπει να εισαγάγετε τα απαραίτητα δεδομένα, όπως το πάχος του τοίχου και τον τύπο τομής της κατασκευής. Πώς να καθορίσετε το ειδικό βάρος, ο καθένας επιλέγει για τον εαυτό του.

Εκτίμηση
Ιστοσελίδα για υδραυλικά

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Πού να γεμίσετε τη σκόνη στο πλυντήριο και πόση σκόνη να ρίξετε