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
Никто не поможет мне решить эту проблему?
Перейдите в раздел технологий, чтобы посмотреть @*lihuagong @dlutyj
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 :)
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.
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?
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.
Разная шероховатость: гладкое и шероховатое — большая разница
Можно использовать формулы для расчетов, но это не так интуитивно, как диаграммы Moody.