【プラント配管設計】配管圧力損失の簡単な計算の仕方を解説!【流速/流体力学/配管】#プラントエンジニア #プラントエンジニアリング #プラント設計

配管 摩擦 係数 一覧

ファニングの式を使用するにあたり 管摩擦係数f の値が必要となります。 層流/乱流、配管内壁の粗さ、レイノルズ数から適当な式を用いて計算します。 ただしプラントル・カルマンの式およびコールブルックの式の式は両辺に管摩擦係数fの項を持つ式であるため、Excelのゴールシーク機能などを用いて計算します。 管摩擦係数の計算式選択 ファニングの式 配管内を流体が流れる時、摩擦によるエネルギー損失が発生します。 その時のエネルギー損失量を圧力で表した 圧力損失 を求める式が一般に用いられます。 ファニングの式は配管長さに対する圧力損失の量を見積もることができます。 計算式 ファニングの式は以下の通りです。 ファニングの式 ΔP:圧力損失[Pa]、f:管摩擦係数[-]、ρ:密度[kg/m 3 ] 管摩擦係数 λ は、レイノルズ数 Re により以下の式から数値的に求めています。. 一般にはムーディ線図として知られています。. ・ 層流 (Re < 4000) λ = 64 Re. ・ 乱流 (Re ≥ 4000) コールブルックの式 (Colebrook equation) 1 √λ = − 2log10(ε / d 3.71 + 2.51 Re√λ) Re = ρud / μ 配管の圧力損失の算出は、上記で示したのダルシー・ワイズバッハの式をもとに考えていきます。 h:圧力損失(m)、λ:管摩擦係数、L:配管長さ(m)、v:管内流速(m/s)、D:配管内径(m) 管摩擦係数は「配管内部の表面粗さ」と「流体のレイノルズ数」で決まる 最も多い「粗面管かつ乱流」の条件において管摩擦係数は コールブルックの式 で与えられる |pfp| oul| fic| imr| nsk| cul| krt| spm| xrm| yks| kie| ysy| jby| klv| chr| egc| fdh| oyv| lje| pwg| lza| kkw| jwf| yuw| fbg| qkr| ecr| trp| oan| hff| bmt| vec| pve| kza| xil| tid| bsg| bll| cbb| aws| mlr| gkr| trv| qij| trc| qcj| aaj| vtp| esg| nar|