Akışkan dinamiği temelleri: boru ve kanal akışı
Laminer ve türbülanslı akış, Reynolds sayısı, hidrolik çap ve basınç kaybı için hızlı başlangıç rehberi.
Doküman sürümü: 1.0 | Güncelleme: 2026-02-07
Darcy–Weisbach ile Re, sürtünme katsayısı ve basınç kaybını hesapla.
Akışkan özellikleri, debi ve boru verilerini girerek basınç kaybını gör.
Re, sürtünme katsayısı ve basınç kaybı.
Re
254.139
f
0,0205
DeltaP (kPa)
159,2
DeltaP (bar)
1,592
Pompa gücü (kW)
2,27
Hız (m/s)
5,09
Kullanılan Formüller
Re = rho * v * D / mu
f = 0.25 / [log10(eps/3.7D + 5.74/Re^0.9)]^2
DeltaP = f * (L/D) * (rho v^2 / 2)
Değişkenler
Kullanım Notları
Temel sonucu kontrol ettikten sonra paylaşım, PDF, yöntem notları ve karşılaştırma panellerini aç.
Boru icindeki akis icin Reynolds sayisi, surtunme katsayisi ve basinc kaybini hesaplar.
Su hatti hizli kontrolu
| Girdi | Beklenen Çıktı |
|---|---|
| Q=2.0 L/s, D=50 mm, L=20 m, puruzluluk=0.045 mm | Re > 4000, basinc kaybi yaklasik 8-15 kPa araligi |
Not: Gerçek sistemde lokal kayip katsayilari (dirsek, vana) eklenmelidir.
Premium beta
Ödeme altyapısı açık değil. Bekleme listesiyle yol haritasını paylaşıyoruz.
Re = ρ·v·D/μ | f = 0.25/[log10(ε/(3.7D)+5.74/Re^0.9)]^2 | ΔP = f·(L/D)·ρ·v^2/2Son güncelleme: 2026-02-07
Referanslar
Varsayımlar
Rehberler
Benzer etiketli rehberlere göz at.
Laminer ve türbülanslı akış, Reynolds sayısı, hidrolik çap ve basınç kaybı için hızlı başlangıç rehberi.
Altı köşe, alyan, bombe baş ve havşa baş cıvataların tasarım, montaj ve servis açısından karşılaştırması.
Sözlük
Hesaplayıcıyla aynı kavramlara bakan terimler.
Basınç kaybı, mühendislik hesaplarında kullanılan temel bir kavramdır. Tanım, kullanım ve pratik örnek.
Benzer hesaplayıcılar
Aynı kategori veya benzer etiketlere sahip hesaplayıcıları burada bulabilirsin.
Uzunluk, kuvvet, basınç ve enerji için hızlı birim dönüşümleri.
Değişkenleri, birimleri ve formül sonucunu tek ekranda doğrula.
Tek katmanlı iletim için ısı akışını manuel parametrelerle hesapla.
Reynolds, basınç kaybı ve kanal hızı için hızlı hesaplar.
Diğer öneriler
Yaklaşık ihtiyaçlar için farklı hesaplayıcıları gözden geçirebilirsin.
Kuvvet ve kesit alanına göre çekme gerilmesini hesapla.
Basit mesnetli kiriş için eğilme gerilmesi ve maksimum sehim hesabı.
Piston çapı, strok ve rpm ile hacimsel kapasiteyi tahmin et.
Basınç ve debiden ileri/geri kuvvet ve hızları hesapla.