21.8
パイプシステムのわずかな損失は、バルブ、ベンド、継手などのコンポーネントが流体の流れを乱し、乱流や抵抗によるエネルギー散逸を引き起こすことから発生します。
バルブは、閉じたときに流れを完全に遮断するか、開いているときに流路を変更して乱流を誘発し、エネルギー損失を増加させることにより、この抵抗を生み出します。
このエネルギー損失は、コンポーネントの形状に依存し、流体速度の2乗に比例する損失係数を使用して定量化されます。
ヘッド損失の計算を簡素化するために、エンジニアは、バルブ、ベンド、パイプの膨張などのコンポーネントからの小さな損失を、同等の長さの直管からの損失として表します。
パイプの入口では、流体の流れが鋭いエッジから分離し、粘性効果によるエネルギー散逸につながり、入口の損失につながる可能性があります。
流体がパイプから出ると、運動エネルギーが環境に散逸し、ユニティ損失係数によって反映される出口損失につながります。
突然の膨張により、高速ジェットが発生して減速して分散し、粘性効果によって徐々にエネルギーが失われます。
曲げは、求心力の不均衡によって引き起こされる流れの分離と渦巻きを通じて頭の損失を増大させ、曲げの長さにわたって摩擦損失が増加します。
配管系における小損失とは、バルブ、曲げ、継手、拡張部、および流体の安定した流れを妨げるその他の機能などのコンポーネントから生じるエネルギー損失を指します。これらの乱れは乱流と抵抗によるエネルギー消散を引き起こし、エンジニアはこれを定量化して系効率を効果的に管理します。
バルブは、流体の流れを妨害また…
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