HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Хотел бы спросить у всех коллег-моряков некоторые вопросы о формуле потерь сопротивления в прямых трубах

2016-09-25View Original

Thread Content

Согласно формуле Фаннинга из третьего издания учебника «Основы химической инженерии», том 1: hf = λ·L·u²/2d, единицы измерения результата этой формулы — Дж/кг. Если это значение разделить на g, то получится потери напора Hf = λ·L·u²/2dg; единицы измерения здесь — м. Однако согласно стандартам проектирования промышленных металлических труб на странице 63, потери на трение в цилиндрических прямых трубах выражаются формулой ΔPf = 10⁻⁵·λ·L·u²·ρ/2dg; единицы измерения здесь — МПа. Я не могу понять, как вычисляется значение ΔPf. Если предположить, что ΔPf = ρ·g·Hf, то в формуле появляется дополнительный коэффициент g. Надеюсь, кто-нибудь, кто разбирается в этом, сможет объяснить мне это. Ещё один момент — это коэффициент сопротивления трению λ при турбулентном потоке. Нужно ли его находить по графику? Лучше использовать другие формулы для расчетов. Согласно принципам химической инженерии, когда значение Re превышает 4000, поток переходит в состояние турбулентности. Когда число Рейнольдса становится достаточно большим, коэффициент трения λ больше не изменяется в зависимости от этого числа. Но что именно означает «достаточно большое» значение? Спасибо всем
Reply #22016-09-29
Никто не поможет мне решить эту проблему?
Reply #32016-09-29
Перейдите в раздел технологий, чтобы посмотреть @*lihuagong @dlutyj
Reply #42018-06-25
Первое выражение должно быть Wf=λ*L*u²/2d; единица измерения — Дж/Кг. Второе выражение: Hf=Wf/g; единица g — Н/Кг. Поскольку 1 Дж (работа) = Н (сила) * м (расстояние), единица измерения Hf — м. Третье выражение: ΔPf=ρ*Wf; единица ρ — Кг/м³. Следовательно, единица измерения ΔPf — Дж/м³. А поскольку 1 Дж = Н*м, то Дж/м³ можно преобразовать в Н/м², то есть в Па. Всё совершенно корректно :)
Reply #52019-01-21
Ещё один момент — это коэффициент сопротивления трению λ при турбулентном потоке. Нужно ли его находить по графику? Лучше использовать другие формулы для расчетов. Согласно принципам химической инженерии, когда значение Re превышает 4000, поток переходит в состояние турбулентности. Когда число Рейнольдса становится достаточно большим, коэффициент трения λ больше не изменяется в зависимости от этого числа. Но что именно означает «достаточно большое» значение? Ответ: Пожалуйста, посмотрите график Moody. Как только вы поймете его, ваши вопросы решатся.
Reply #62019-01-22
Согласно принципам химической инженерии, когда значение Рейнольдса превышает 4000, поток переходит в турбулентную зону. Когда значение Рейнольдса становится достаточно большим, коэффициент трения λ больше не изменяется с увеличением этого числа. Но что именно подразумевается под «достаточно большим» значением?
Reply #72019-01-25
При различной относительной шероховатости критическое значение Re различается, поэтому необходимо обратиться к диаграмме Муди. Следовательно, критическое значение Re связано с эффективной шероховатостью трубы и её диаметром.
Reply #82019-01-26
Разная шероховатость: гладкое и шероховатое — большая разница
Reply #92019-02-22
Можно использовать формулы для расчетов, но это не так интуитивно, как диаграммы Moody.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.