ダルシー・ワイスバッハ方程式計算機

➤ ヘッド損失を計算
➤ 重力加速度を計算
➤ パイプ径を計算
➤ 摩擦係数を計算
➤ パイプ長を計算
➤ 流速を計算

ヘッド損失を計算

HL=F×L×V22×D×g
HL = ヘッド損失
F = 摩擦係数
V = 流速
L = パイプ長
D = パイプ径
g = 重力加速度

値を入力してください:

摩擦係数:
パイプ長:
パイプ径:
流速:
重力加速度:

結果:

ヘッド損失:
Foot

重力加速度を計算

g=F×L×V22×D×HL
g = 重力加速度
F = 摩擦係数
V = 流速
L = パイプ長
D = パイプ径
HL = ヘッド損失

値を入力してください:

摩擦係数:
ヘッド損失:
パイプの長さ:
パイプの直径:
流速:

結果:

重力加速度:
Foot/Second

パイプ径を計算

D=F×L×V22×HL×g
D = パイプの直径
F = 摩擦係数
V = 流速
L = パイプの長さ
g = 重力加速度
HL = ヘッド損失

値を入力してください:

摩擦係数:
ヘッド損失:
パイプの長さ:
流速:
重力加速度:

結果:

パイプの直径:
Foot

摩擦係数を計算

F=2×HL×D×gL×V2
F = 摩擦係数
D = パイプの直径
HL = ヘッド損失
g = 重力加速度
L = パイプの長さ
V = 流速

値を入力してください:

ヘッド損失:
パイプの長さ:
パイプの直径:
流速:
重力加速度重力:

結果:

摩擦係数:

パイプ長を計算

L=2×HL×D×gF×V2
L = パイプの長さ
D = パイプの直径
HL = ヘッドロス
g = 重力加速度
F = 摩擦係数
V = 流速

値を入力してください:

摩擦係数:
ヘッドロス:
パイプの直径:
流速:
重力加速度:

結果:

パイプの長さ:
Foot

流速を計算

V=2×HL×D×gF×L
V = 流速
D = パイプの直径
HL = ヘッドロス
g = 重力加速度
F = 摩擦係数
L = パイプの長さ

値を入力してください:

摩擦係数:
ヘッドロス:
パイプの長さ:
パイプの直径:
重力加速度:

結果:

流速:
Foot/Second

Darcy-Weisbach 方程式計算機とは何ですか?

Darcy-Weisbach 方程式計算機は、パイプ内の摩擦による 圧力損失 を決定するために流体力学で使用されるツールです。これは Darcy-Weisbach 方程式 を適用します:

ここで:

  • hf= ヘッド損失 (m または ft)
  • f= Darcy-Weisbach 摩擦係数
  • L= パイプの長さ (m または ft)
  • D= パイプの直径 (m または ft)
  • V= 流速 (m/s または ft/s)
  • g= 重力加速度 (9.81 m/s² または 32.2 ft/s²)

この方程式は、エンジニアや設計者が 給水システム、石油パイプライン、HVAC ダクト のエネルギー損失を計算するのに役立ちます。


なぜDarcy-Weisbach 方程式計算機?

計算機が不可欠な理由:

  • 正確な圧力損失の推定により、ポンプとパイプの設計が向上します。
  • 手動計算に比べてエラーが削減されます
  • 効率的な流体輸送のためにパイプのサイズを最適化できます
  • 圧力損失を補うために適切なポンプ出力の選択に役立ちます
  • 土木工学、石油、HVAC など、さまざまな業界で役立ちます

Darcy-Weisbach 方程式計算機はどのように機能しますか?

  1. 入力パラメータ: ユーザーは次のような既知の値を入力します:
    • パイプ直径
    • パイプの長さ
    • 流速
    • 流体特性 (密度、粘度)
  2. 摩擦係数の計算:
    • 層流 (Re<2000) の場合: f=64/Re
    • 乱流 (Re>4000) の場合: ムーディー チャートまたはコールブルック方程式 を使用
  3. 圧力損失の計算:
    • 計算機は Darcy-Weisbach 方程式 を適用し、圧力損失を算出します。

Darcy-Weisbach 方程式を使用する場合方程式計算機?

  • パイプライン設計時圧力降下と必要なポンプ動力を決定する
  • 流体システムのトラブルシューティング流れの非効率性を診断する
  • HVAC ダクトワーク解析用最適な空気分配を確保する
  • 灌漑または工業用配管システムを最適化する場合
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この計算機について
作成日時  2024/11/1
更新日時 :
2025/03/24
閲覧数 :
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