Thread Content
“Kimya Mühendisliği İlkeleri”nin üçüncü baskısının ilk cildinde yer alan Fanning formülüne göre hf=λ*L*u²/2d; bu formülün hesaplama sonucunun birimi J/Kg’dır. Buna bir g değeri bölündüğünde elde edilen değer ise su basıncı kaybı Hf=λ*L*u²/2dg olur ve bunun birimi m’dir. Ancak “Endüstriyel Metal Boru Hatları Tasarım Standartları”nın 63. sayfasına göre, dairesel düz borularda meydana gelen sürtünme kaybı ΔPf=10⁻⁵λ*L*u²*ρ/2dg şeklindedir ve bu formülün birimi MPa’dır. Şu an bu ΔPf değerinin nasıl hesaplandığını anlayamıyorum. Eğer ΔPf=ρ*g*Hf formülüne göre hesaplama yapılırsa, ΔPf formülünde fazladan bir g faktörü bulunur. Anlayan arkadaşların bana bunu açıklamasını rica ediyorum. Bir diğer nokta da türbülans durumundaki sürtünme direnci katsayısı λ ile ilgili; bunu grafikten mi bulmak gerekiyor? Yine başka formüllerle hesaplama yapalım; kimya mühendisliği prensiplerine göre Re>4000 olduğunda akış türbülans bölgesine girer. Reynolds sayısı yeterince büyük olduğunda sürtünme katsayısı λ, Reynolds sayısına bağlı olarak değişmez. Peki bu “yeterince büyük” ifadesi tam olarak ne anlama geliyor? Hepinize teşekkür ederim
Bu sorunu çözmeme kimse yardım etmeyecek mi?
İşlem bölümüne göz atın @*lihuagong @dlutyj
İlk olanı Wf=λ*L*u²/2d olmalı, birimi J/Kg’dır. İkincisi Hf=Wf/g; g’nin birimi N/Kg’dır. J (iş) = N (kuvvet) * m (mesafe), dolayısıyla Hf’nin birimi m’dir. Üçüncüsü ΔPf=ρ*Wf; ρ’nin birimi Kg/m³’tür, bu yüzden ΔPf’nin birimi J/m³’tür. J ise N*m olduğundan, J/m³ N/m²’ye, yani Pa’ya dönüştürülebilir. Hiçbir sorun yok :)
Bir diğer nokta da türbülans durumundaki sürtünme direnci katsayısı λ ile ilgili; bunu grafikten mi bulmak gerekiyor? Yine başka formüllerle hesaplama yapalım; kimya mühendisliği prensiplerine göre Re>4000 olduğunda akış türbülans bölgesine girer. Reynolds sayısı yeterince büyük olduğunda sürtünme katsayısı λ, Reynolds sayısına bağlı olarak değişmez. Peki bu “yeterince büyük” ifadesi tam olarak ne anlama geliyor? Cevap: Lütfen Moody grafiğine bakın; Moody grafiğini anlarsanız sorununuz çözülmüş olur.
Kimya mühendisliği prensiplerine göre, Re>4000 olduğunda akış türbülans bölgesine girer. Reynolds sayısı yeterince büyük olduğunda sürtünme katsayısı λ, Reynolds sayısına bağlı olarak değişmez. Peki bu “yeterince büyük” ifadesi tam olarak ne anlama gelir?
Farklı göreceli kabalık seviyelerinde kritik Re farklıdır; bu nedenle Moody grafiğine bakmak gerekir. Dolayısıyla kritik Re, borunun etkin pürüzlülüğü ve çapı ile ilgilidir.
Farklı pürüzlülük seviyeleri: Pürüzsüz ve pürüzlü arasında büyük fark var
Formülle hesaplama da mümkün, ancak Moody grafikleri kadar görsel değil.