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Gostaria de pedir ajuda aos amigos do mar sobre algumas questões relacionadas à fórmula de perda de resistência em tubos retos

2016-09-25View Original

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De acordo com a fórmula de Fanning, apresentada no terceiro volume da obra “Princípios de Química Industrial”, hf = λ*L*u²/2d. As unidades dessa fórmula são J/Kg. Ao se dividir esse valor por g, obtém-se a perda de head Hf = λ*L*u²/2dg, cujas unidades são m. No entanto, de acordo com as normas de projeto para tubulações industriais, na página 63, a perda de atrito em tubos circulares retos é dada por ΔPf = 10⁻⁵λ*L*u²*ρ/2dg. As unidades dessa fórmula são MPa. Não consigo entender como se calcula esse ΔPf. Se calcularmos ΔPf = ρ*g*Hf, então haverá um fator “g” a mais na fórmula. Espero que alguém que entenda bem isso possa me explicar. Outro ponto é o coeficiente de resistência ao atrito λ em condições de turbulência; ele precisa ser encontrado com base em tabelas? Ainda assim, devem-se usar outras fórmulas para os cálculos. De acordo com os princípios da química industrial, quando o valor de Re é maior que 4000, o fluxo entra na região de turbulência. Quando o número de Reynolds é suficientemente alto, o coeficiente de atrito λ não muda mais com o aumento do número de Reynolds. Mas qual é exatamente esse valor “suficientemente alto”? Obrigado a todos
Reply #22016-09-29
Ninguém vai me ajudar a resolver esse problema?
Reply #32016-09-29
Vá até a seção de processos para dar uma olhada. @*lihuagong @dlutyj
Reply #42018-06-25
O primeiro valor deve ser Wf = λ * L * u² / 2d; a unidade desse valor é J/Kg. O segundo valor é Hf = Wf/g; a unidade de g é N/Kg. Como J (trabalho) = N (força) * m (distância), a unidade de Hf é m. O terceiro valor é ΔPf = ρ * Wf; a unidade de ρ é Kg/m³. Portanto, a unidade de ΔPf é J/m³. E como J = N * m, então J/m³ pode ser convertido para N/m², que é Pa. Não há nenhum problema :)
Reply #52019-01-21
Outro ponto é o coeficiente de resistência ao atrito λ em condições de turbulência; ele precisa ser encontrado com base em tabelas? Ainda assim, devem-se usar outras fórmulas para os cálculos. De acordo com os princípios da química industrial, quando o valor de Re é maior que 4000, o fluxo entra na região de turbulência. Quando o número de Reynolds é suficientemente alto, o coeficiente de atrito λ não muda mais com o aumento do número de Reynolds. Mas qual é exatamente esse valor “suficientemente alto”? Resposta: Por favor, consulte o gráfico Moody; ao entender o gráfico Moody, sua dúvida será resolvida.
Reply #62019-01-22
De acordo com os princípios da química industrial, quando o valor de Re é maior que 4000, o fluxo entra na região de turbulência. Quando o número de Reynolds é suficientemente alto, o coeficiente de atrito λ não muda mais com o aumento do número de Reynolds. Mas qual é exatamente esse valor “suficientemente alto”?
Reply #72019-01-25
Em diferentes graus de rugosidade relativa, o Re crítico é diferente; é necessário consultar o gráfico de Moody. Portanto, o Re crítico está relacionado à rugosidade efetiva do tubo e ao seu diâmetro.
Reply #82019-01-26
Diferentes níveis de rugosidade: liso e rugoso, com grandes diferenças
Reply #92019-02-22
O cálculo com fórmulas também funciona, mas não é tão intuitivo quanto o gráfico de Moody.

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