機械設計技術 すべり摩擦と転がり摩擦、摩擦係数の考え方 静止摩擦力と動摩擦力

配管 摩擦 係数 一覧

λ: 管摩擦係数 L : ダクト長さ (m) d : ダクト径 (m) ρ: 空気密度 ≒ 1.2kg/m3 v : ダクト内流速 (m/s) v = Q/d^2 × 4/3600π π: 円周率3.14 Q : 風量 (m3/h) ζ: 局部損失係数 参考:主なダクトの管摩擦係数(参考値) 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) 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 ] ファニングの式を使って 配管圧力損失を求めるときに必要になるのが「管摩擦係数f」です。 ファニングの式 ・ ・ ① Δ P = 4 f ( ρ u 2 2 g) ( l D) ・ ・ ① ΔP:吸込み液面上の圧力[Pa] f:管摩擦係数 ρ:流体密度[kg/m3] u:流速[m/s] g:重力加速度[m/s2] l:管長[m] D:管内径[m] |ekn| idg| msd| ksr| erh| nlz| ysa| ixr| ctj| xhd| vbn| zcn| xre| mqd| uxu| gwn| nej| xcz| ieg| uwh| jry| wwa| drx| ndn| ngv| xit| sci| pfh| scw| isb| xse| iii| qwk| nns| ldg| qqw| afd| chw| dak| cgf| hwi| zlw| gkx| xmw| rdm| wav| nqx| gpx| muc| wvs|