Fanning sürtünme faktörü

testwiki sitesinden
23.04, 19 Aralık 2024 tarihinde imported>Sabırsızsinek tarafından oluşturulmuş 3052 numaralı sürüm (growthexperiments-addlink-summary-summary:1|1|0)
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şablon:Öksüz Fanning sürtünme faktörü veya Fanning sürtünme katsayısı, John Thomas Fanning'in adını taşıyan ve sürekli ortamlar mekaniği hesaplamalarında kullanılan boyutsuz bir sayıdır. Bu faktör, yerel kayma gerilmesi ile yerel akış kinetik enerji yoğunluğu arasındaki oranı ifade eder:

f=τq

[1][2] burada:

Dinamik basınç şu şekilde tanımlanır: q=12ρu2

burada:

Özellikle, duvardaki kayma gerilmesi, duvar kayma gerilmesini duvar alanı (dairesel kesitli bir boru için 2πRL) ile çarparak ve kesit akış alanına (dairesel kesitli bir boru için πR2) bölerek basınç kaybı ile ilişkilendirilebilir. Böylece ΔP=f2LRq=fLRρu2 olur.

Fanning sürtünme faktörü formülü

Bu sürtünme faktörü, Darcy sürtünme faktörünün dörtte biridir, bu yüzden "sürtünme faktörü" tablosu veya denklemi incelenirken hangisinin kastedildiğine dikkat edilmelidir. Bu iki faktörden, Fanning sürtünme faktörü, kimya mühendisleri ve İngiliz sistemini takip edenler tarafından daha yaygın olarak kullanılır.

Aşağıdaki formüller, yaygın uygulamalar için Fanning sürtünme faktörünü elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Darcy sürtünme faktörü şu şekilde de ifade edilebilir:[3]

fD=8τ¯ρu¯2

burada:

  • τ, duvardaki kayma gerilmesidir
  • ρ, akışkanın yoğunluğudur
  • u¯, akış kesitinde ortalama akış hızıdır

Yuvarlak borularda laminer akış

Grafikten, sürtünme faktörünün, mikroskobik düzeydeki bazı pürüzlülükler nedeniyle, pürüzsüz borular için bile hiçbir zaman sıfır olmadığı açıktır.

Yuvarlak borularda Newton akışkanıların laminer akışı için sürtünme faktörü genellikle şu şekilde alınır:[4]

f=16Re[2][5]

burada Re, akışın Reynolds sayısıdır.

Kare bir kanal için kullanılan eşitlik ise şudur:

f=14.227Re

Yuvarlak borularda türbülanslı akış

Hidrolik olarak pürüzsüz borular

Blasius, 1913 yılında 2100<Re<105 rejimindeki akış için bir sürtünme faktörü ifadesi geliştirdi.

f=0.0791Re0.25[2][6]

Koo, 1933 yılında 104<Re<107 bölgesindeki türbülanslı akış için başka bir açık formül türetti:

f=0.0014+0.125Re0.32[7][8]

Genel pürüzlülüğe sahip borular

Boru belirli bir pürüzlülüğe sahipse (ϵD<0.05), Fanning sürtünme faktörü hesaplanırken bu faktör dikkate alınmalıdır. Boru pürüzlülüğü ile Fanning sürtünme faktörü arasındaki ilişki, Haaland (1983) tarafından 4104<Re<107 akış koşulları altında aşağıdaki gibi geliştirilmiştir.

1f=3.6log10[6.9Re+(ϵ/D3.7)10/9][2][8][9]

burada,

  • ϵ borunun iç yüzeyinin pürüzlülüğüdür (uzunluk birimi)
  • D borunun iç çapıdır.

Swamee–Jain denklemi, tam dolu dairesel bir boru için Darcy–Weisbach sürtünme faktörü f'yi doğrudan çözmek için kullanılır. Bu denklem, örtük Colebrook–White denkleminin bir yaklaşığıdır.[10]

f=0.0625[log(ε/D3.7+5.74Re0.9)]2

Tam pürüzlü borular

Pürüzlülük türbülanslı çekirdeğe kadar uzandığında, Fanning sürtünme faktörü büyük Reynolds sayılarında akışkanın viskozitesinden bağımsız hale gelir. Nikuradse ve Reichert (1943), Re>104;kD>0.01 bölgesindeki akış için bunu göstermiştir. Aşağıdaki denklem, Darcy sürtünme faktörü için geliştirilen orijinal formattan 14 faktörüyle değiştirilmiştir.

1f=2.284.0log10(kD)[11][12]

Genel ifade

Türbülanslı akış rejiminde, Fanning sürtünme faktörü ile Reynolds sayısı arasındaki ilişki daha karmaşıktır ve Colebrook denklemi ile yönetilir[6] ve bu denklem f cinsinden örtüktür:

1𝑓=4.0log10(εd3.7+1.255Re𝑓),türbülanslı akış

Türbülanslı akış için ilgili Darcy sürtünme faktörünün çeşitli açık yaklaşımları (İng. explicit) geliştirilmiştir.

Stuart W. Churchill[5] hem laminer hem de türbülanslı akış için sürtünme faktörünü kapsayan bir formül geliştirdi. Bu formül başlangıçta Reynolds sayısına karşı Darcy-Weisbach Sürtünme faktörünü çizen Moody diyagramını tanımlamak için oluşturulmuştur. Darcy Weisbach Formülü fD, aynı zamanda Moody sürtünme faktörü olarak da bilinir ve Fanning sürtünme faktörünün f dört katıdır, bu yüzden aşağıdaki formülü oluşturmak için 14 faktörü uygulanmıştır.

  • Re, Reynolds sayısı (boyutsuz);
  • ε, borunun iç yüzeyinin pürüzlülüğü (uzunluk birimi);
  • D, borunun iç çapı;
  • ln, doğal logaritma;
  • Burada, f, Darcy-Weisbach Sürtünme faktörü fD değildir, f fD'nin dört katı daha düşüktür;
f=2((8Re)12+(A+B)1.5)112
A=(2.457ln(((7Re)0.9+0.27εD)1))16
B=(37530Re)16

Dairesel olmayan kanallardaki akışlar

Dairesel olmayan kanalların geometrisi nedeniyle, Fanning sürtünme faktörü, hidrolik yarıçap RH kullanılarak ve Reynolds sayısı ReH hesaplanarak yukarıdaki cebirsel ifadelerden tahmin edilebilir.

Uygulama

Sürtünme kaybı (İng. hydraulic head) sürtünme nedeniyle meydana gelen basınç kaybı, basınç kaybının yerçekimi ivmesi ve akışkanın yoğunluğu çarpımına bölünmesiyle ilişkilendirilebilir. Buna göre, sürtünme kaybı ile Fanning sürtünme faktörü arasındaki ilişki şu şekildedir:

Δh=fu2LgR=2fu2LgD

burada:

  • Δh, borunun sürtünme kaybıdır (yük kaybı).
  • f, borunun Fanning sürtünme faktörüdür.
  • u, borudaki akış hızıdır.
  • L, borunun uzunluğudur.
  • g, yerel yerçekimi ivmesidir.
  • D, borunun çapıdır.

Kaynakça

Şablon:Kaynakça

Diğer okumalar