21.7
Bir borudan akan bir sıvıyı düşünün; sürtünme direnciyle karşılaşır, büyük kayıplar olarak bilinen enerji kayıplarına neden olur ve borunun uzunluğu boyunca bir basınç düşüşüne neden olur.
Sıvı akışı laminer veya türbülanslı olabilir. Laminer akışta, sıvı düzgün hareket eder ve direnç viskoziteye bağlıdır. Türbülanslı akışta, dönen girdaplarla kaotik hareket, basınç düşüşünü viskoziteye ve boru duvarı pürüzlülüğüne bağlı hale getirir.
Basınç düşüşü viskozite, yoğunluk, hız, boru boyutları ve yüzey pürüzlülüğü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Bu faktörler genellikle akış davranışını karakterize etmek için Reynolds sayısı gibi boyutsuz sayılar ve göreceli pürüzlülük kullanılarak analiz edilir.
Türbülanslı akıştaki basınç düşüşlerini hesaplamak için sürtünme faktörü çok önemlidir. Reynolds sayısına ve bağıl pürüzlülüğe bağlıdır ve genellikle akış rejimlerini kategorize eden Moody şeması kullanılarak belirlenir.
Darcy-Weisbach denklemi, enerji kaybını ölçmek için sürtünme faktörünü kullanır. Mühendisler genellikle doğruluk için Colebrook denklemi gibi ampirik denklemler kullanırlar, ancak Haaland denklemi gibi yineleme veya yaklaşımlar gerektirirler.
Düz borular bile kaymama durumu nedeniyle sürtünme kaybı yaşar. Zamanla, korozyon pürüzlülüğü artırarak basınç kayıplarını şiddetlendirir.
Bir akışkan bir borudan aktığında, boru duvarları boyunca sürtünme direncinden dolayı büyük kayıplar olarak bilinen enerji kayıpları yaşar. Bu enerji…
Telif Hakkı © 2026 MyJoVE Corporation. Tüm hakları saklıdır.