Закон Ома:


Ламинарный поток Потери давления: | Турбулентный поток Потери давления: |

Зависимость коэффициента потерь на трение в трубопроводе 
от числа Рейнольдса и коэффициента шероховатости
Для пневматики:
,
Отсюда:
длина капилляра | поперечное сечение | удельное сопротивление |
Законы Кирхгоффа:
Первый: Сумма токов, притекающих к любому узлу, равна сумме токов, утекающих из этого узла: | Второй: Токи, протекающие через разветвления электрической цепи, обратно пропорциональны соответствующим сопротивлениям: |
Последовательное соединение сопротивлений
| |
Параллельное соединение сопротивлений
| |

Схема пакетного дросселя
- гидравлическая проводимость одной шайбы в пакете

Зависимость коэффициента расхода дросселирующего окна от числа Рейнольдса
,
где:
- количество шайб в пакете,
- Эмпирический коэффициент, учитывающий потери на трение и взаимное влияние ступеней (
).
Емкости
Последовательное соединение емкостей
| |
Параллельное соединение емкостей
| |
- цепи
| |
| |

Дроссель, образованный в тонкой стенке с диаграммами давлений
Управляемый дроссель золотникового типа:

Управляемый дроссель золотникового типа:
а – прямоугольное окно; б – круглое окно
Зависимость расхода дросселирующего окна
от перепада давления



Зависимость величины гидродинамических сил от открытия золотника | Зависимость величины утечек от открытия золотника |
Потери давления:
Потери давления:
Зависимость величины гидродинамических сил от открытия золотника
Зависимость величины утечек от открытия золотника 





