υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Σχετικά έγγραφα
υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

Εισαγωγή στη μόνιμη ομοιόμορφη ροή Ροή σε αγωγούς υπό πίεση

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ.Β.Υ. ΛΟΓΩ ΙΞΩΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

website:

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

Χειμερινό εξάμηνο

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

v = 1 ρ. (2) website:

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ ΡΕΟΛΟΓΙΑ. (συνέχεια) Περιστροφικά ιξωδόμετρα μεγάλου διάκενου.

Ροη αέρα σε Επίπεδη Πλάκα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών

Ανάθεση εργασίας για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών»

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση

Υδροδυναμική. Περιγραφή της ροής Μορφές ροών Είδη ροών Εξίσωση συνέχειας Εξίσωση ενέργειας Bernoulli

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

p = p n, (2) website:

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7-9

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Καθηγητής Δ. Ματαράς

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 10 η : Μεταβατική Διάχυση και Συναγωγή Μάζας

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών

Σύντομο Βιογραφικό... - v - Πρόλογος...- vii - Μετατροπές Μονάδων.. - x - Συμβολισμοί... - xii - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σχήμα 1. Σκαρίφημα υδραγωγείου. Λύση 1. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο του βιβλίου, σελ. 95)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Ενότητα 3: Συναγωγή. Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Hydraulics - Υδραυλική CIV 224

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

ρ. Μ. Βαλαβανίδης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 10/6/2010 1

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 4: Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες. διατομή και θεώρηση

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F.

Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Συνοπτική Παρουσίαση Σχέσεων για τον Προσδιορισμό του Επιφανειακού Συντελεστή Μεταφοράς της Θερμότητας.

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

1. Κατανάλωση ενέργειας

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΟΡΙΟ Γενικά Εξισώσεις τυρβώδους ροής-τυρβώδεις τάσεις Κατανοµή στρωτών και τυρβωδών

Χρίστος Α. Καραβίτης Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα ΑΦΠ & ΓΜ, Γ.Π.Α.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 6

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Υπολογισμός Παροχής Μάζας σε Αγωγό Τετραγωνικής Διατομής

Υδραυλική των υπονόμων

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας. Ενότητα 3: Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

Transcript:

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη

Είδη ροών

Τυρβώδης ροή αριθμός Reynolds Μίξη στρωμάτων προέρχεται από αστάθεια Ισορροπία δυνάμεων αδράνειας, πίεσης, τριβή Αύξηση τραχύτητας προκαλεί αύξηση των δυνάμεων αδράνειας, τελικά τυρβώδης Λόγος δυνάμεων αδράνειας προς τριβής Αδράνεια ανάλογη μάζας και κινηματικής κατάστασης. Τριβή, ανάλογη ιξώδους

Τυρβώδης ροή αριθμός Reynolds ρ U2 ρ U D U D Re = = = U μ ν µ D D: χαρακτηριστικό μήκος, σε κυκλικό αγωγό η διάμετρος μ: το δυναμικό ιξώδες ν: το κινηματικό ιξώδες

Μεγέθη αναφοράς για διάφορα είδη ροής

Re σε μη κυλινδρικούς αγωγούς 4 R U Re = ν Όπου R=A/P A= υγρή διατομή P= υγρή περίμετρος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ Έννοια της Υδραυλικής Ακτίνας RH αγωγού Επειδή υπάρχουν αγωγοί διαφορετικής διατομής στο εμπόριο πέραν από τη συνηθισμένη κυκλική διατομή (πχ. Τετραγωνικής διατομής, τριγωνικής διατομής, ορθογωνικής διατομής, ωοειδής διατομή κλπ) επιβάλλεται η εισαγωγή της έννοιας της υδραυλικής ακτίνας αγωγού για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενιαία όλα τα προβλήματα μεταφοράς ρευστών με αγωγούς οποιασδήποτε διατομής. ε π ι φ άν ε ι α RH = π ε ρ ίµ ε τ ρ ο Για αγωγό κυκλικής διατομής διαμέτρου D D2 π 4 = D RH = πd 4 D = 4 RH Για αγωγό ορθογωνικής διατομής axb RH = a b 2( a + b )

Κρίσιμη τιμή Re Πείραμα Reynolds: Διοχέτευση βαφής στο στόμιο Β Re cr = U cr D 2000 2500 4000 ν Το Recr εξαρτάται από το αν η ροή είναι αύξουσα ή φθίνουσα, αν αυξάνεται ή μειώνεται απότομα, από εξωτερικές ταλαντώσεις και από την τραχύτητα

Διατμητική τάση σε οριζόντιο κυκλικό αγωγό Εξισώνοντας τις δυνάμεις διάτμησης και Διαφοράς πίεσης που δρούν στο στοιχείο p π r 2 ( p + dp ) π r 2 τ 2 π r dx = 0 τ= - dp r R τ0 = ( p1 p 2 ) dx 2 2 l Βρίσκουμε την μέγιστη διατμητική τάση τ0, που εμφανίζεται στα τοιχώματα Η πτώση της πίεσης λόγω της διάτμησης είναι: Όπου f ένας συντελεστής τριβής, l το μήκος του αγωγού, D η διάμετρός του U η μέση ταχύτητα του υγρού f l p = ρ U2 2 D

Συντελεστής τριβής κυκλικού αγωγού για στρωτή ροή Παραβολική κατανομή της ταχύτητας: p R2 V( r ) = 4 µ l U max Μέγιστη και μέση ταχύτητα r2 1 2 R R2 p = = 2 Uµ ε σ η 4 μ l Σε στρωτή ροή αποδέικνύεται ότι f=64/re, και αντικαθιστώντας στη σχέση της προηγούμενης διαφάνειας: παίρνουμε: Re = ρ U D μ p= f l 1 64 l µ l U ρ U2 = ρ U 2 = 32 2 D 2 ρ U D D D2 µ Επίσης, η διαφορά πίεσης λόγω της τριβής διαιρώντας δια γ=ρg γίνεται: f l Δp l U2 2 p= ρ U = h= f 2 D γ D 2g (πτώση πίεσης σε διαστάσεις m)

Μόνιμη τυρβώδης ροή σε κυκλικό αγωγό Με τις συνεχείς μετακινήσεις των στροβίλων η κατανομή της ταχύτητας είναι πιο ομοιόμορφη στη στροβιλώδη ροή Η τύρβη δημιουργείται από τις διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω του ιξώδους και από τις διαφορετικές ταχύτητες των γειτονικών στρωμάτων

Μόνιμη τυρβώδης ροή σε κυκλικό αγωγό Η ταχύτητα μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις, Εκτός από αυτές των στροβίλων, και στον χρόνο Επειδή δεν υπάρχει αναλυτική σχέση για την κατανομή των ταχυτήτων, Αναπτύχθηκαν πολλές εμπειρικές σχέσεις

Επίδραση του Re στην κατανομή Ο Blasius, για λείους αγωγούς (ανέφικτο), και για Re<100000. έδωσε Τον νόμο αντίστασης για τον συντελεστή τριβής: 0.316 f= Re 0.25 O Nikuradse, βρήκε κατανομή Ταχυτήτων της μορφής: U r = 1 U0 R 1 n Όπου ο συντελεστής n παίρνει τιμές μέχρι 10 για μεγάλους αριθμούς Re. Στο σχήμα φαίνεται ότι αυξάνεται η ομοιομορφία της κατανομής με τον Re

Prandtl - Οριακή στοιβάδα

Prandtl νόμος τριβής Διαδοχικές προσεγγίσεις για το f: ( ) 1 = 0.87 ln Re f 0.8 f Σχέση Colebrook White για τη μεταβατική περιοχή (προσεγγιστική) 1 18.7 ε = 1.74 2 log + f R Re f

Εξισώσεις υπολογισμού του f

Τυρβώδης ροή σε σωλήνες με τραχύτητα Η τραχύτητα υπάρχει και μετριέται σε mm (απόλυτη) ή σχετική ως προς τη διάμετρο. Είναι μέτρο παρέκλισης πραγματικού τοιχώματος από το ιδεατό. Κύριος λόγος για την πτώση πίεσης: Δυνάμεις πίεσης όταν το ρευστό περιρέει τις προεξοχές και σχηματίζονται νεκροί χώροι στις εσοχές. Στρωτή ροή = αμελητέα επίδραση

Επίδραση της σχετικής τραχύτητας σε μεγάλους Re Σχετική τραχύτητα ε/d f Σχέση Von-Karman Nikuradse: 1 = 2 log ( Re/ ε ) + 1.74 f

Moody diagram

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ο συντελεστής απωλειών Κ για ροή σε κυλινδρικό αγωγό δίνεται από την εξίσωση Darcy-Weisbach Vµ2 2 L Vµ hf = K = f 2g D 2g Όπου, L = μήκος κυλινδρικού αγωγού D = Διάμετρος κυλινδρικού αγωγού f = συντελεστής τριβής K= f L D

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΡΙΒΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ MOODY e f = F Re, D Re = e = D Στρωτή Ροή ρ Vµ D µ = Vµ D ν Σχετική Τραχύτητα Relative Roughness f = Τυρβώδης Ροή 64 Re 1 e = 0.8 ln 3.7 D f Μεταβατική Ροή 1 2.51 e = 0.86 ln + f 3.7 D Re f

Τύποι προβλημάτων ροής σε απλές σωληνώσεις

Επίλυση προβλήματος ροής Α τύπου

Επίλυση προβλήματος ροής Β τύπου

Επίλυση προβλήματος ροής Γ τύπου

άσκηση

άσκηση