Manning Boru Axını Hesablayıcısı
Manning tənliyindən istifadə edərək dairəvi boruların axın sürətlərini və xüsusiyyətlərini hesablayın, pulsuz hesablayıcımızla.
Additional Information and Definitions
Boru Diametri $d_0$
Borunun daxili diametri. Bu, borunun içindən keçən məsafədir.
Manning Toxuması $n$
Borunun daxili səthinin toxumasını təmsil edir. Yüksək dəyərlər daha kobud səthi göstərir ki, bu da sürtünməni artırır və axına təsir edir.
Təzyiq Eğim $S_0$
Hidravlik dərəcə xəttinin enerji gradienti və ya eğimi ($S_0$). Bu, borunun bir vahid uzunluğunda enerji itkisinin sürətini göstərir.
Təzyiq Eğim Vahidi
Təzyiq eğimini ifadə etmək üçün vahidi seçin. 'artım/iş' nisbətdir, '% artım/iş' isə faizdir.
Nisbət Axın Dərinliyi $y/d_0$
Axın dərinliyinin boru diametrinə nisbəti, borunun nə qədər dolu olduğunu göstərir. 1 (və ya 100%) dəyəri borunun tam dolu olduğunu göstərir.
Nisbət Axın Dərinliyi Vahidi
Nisbət axın dərinliyini ifadə etmək üçün vahidi seçin. 'hissə' onluqdur (məsələn, yarım dolu üçün 0.5), '% isə faizdir.
Uzunluq Vahidi
Uzunluq ölçmələri üçün vahidi seçin.
Hidravlik Dizaynlarınızı Optimallaşdırın
Dairəvi borular üçün axın xüsusiyyətlərini analiz edin və hesablayın ki, mühəndislik layihələrinizi inkişaf etdirin.
Loading
Tez-tez Verilən Suallar və Cavablar
Manning toxuması koefisienti boru axını hesablamalarına necə təsir edir?
Hidravlik hesablamalarda nisbət axın dərinliyinin əhəmiyyəti nədir?
Manning tənliyi niyə uniform axın qəbul edir və onun məhdudiyyətləri nələrdir?
Təzyiq eğimi (S₀) axın sürətinə və enerji itkilərinə necə təsir edir?
Froude nömrəsi nədir və boru axını analizində niyə əhəmiyyətlidir?
Dairəvi borularda tam axın şərtləri ilə bağlı ümumi yanlış anlamalar nələrdir?
Mühəndislər Manning tənliyindən istifadə edərək boru dizaynlarını necə optimallaşdıra bilərlər?
Suya doxunan perimetr hidravlik səmərəliliyi müəyyən etməkdə hansı rolu oynayır?
Manning Boru Axını Hesablamalarını Anlamaq
Manning tənliyi hidravlik mühəndislikdə açıq kanallarda və borularda axın xüsusiyyətlərini hesablamaq üçün geniş istifadə olunur. Boru axını analizinə aid əsas terminlər və anlayışlar burada verilmişdir:
Manning Tənliyi
Boru Diametri
Manning Toxuması Koefisienti
Təzyiq Eğim
Nisbət Axın Dərinliyi
Axın Sahəsi
Suya Doxunan Perimetr
Hidravlik Radius
Üst En
Sürət
Sürət Başlığı
Froude Nömrəsi
Sürtünmə Gücü
Axın Sürəti
Tam Axın
Maye Axını Haqqında 5 Şaşırtıcı Fakt
Maye axını elmi dünyamızı maraqlı yollarla formalaşdırır. Borulardan və kanallardan suyun necə axdığını göstərən beş inanılmaz fakt burada!
1.Təbiətin Mükəmməl Dizaynı
Çay sistemləri təbii olaraq 72 dərəcə dəqiq bir bucaq altında qollar formalaşdırır - bu, Manningin hesablamalarında tapılan eyni bucaqdır. Bu riyazi harmoniya yarpaq damarlarından qan damarlarına qədər hər yerdə görünür, təbiətin optimal maye dinamikasını insanlar başlamazdan çox əvvəl kəşf etdiyini göstərir.
2.Kobud Həqiqət
İntuitiv olaraq, borulardakı golf topu kimi çuxurlar əslində sürtünməni azalda və axını 25%-ə qədər artırmağa kömək edə bilər. Bu kəşf müasir boru xətti dizaynını inqilab etdi və maye mühəndisliyində 'ağıllı səthlərin' inkişafını ilhamlandırdı.
3.Qədim Mühəndislik Dahi
Romalılar 2000 il əvvəl Manning prinsipini bilmədən istifadə edirdilər. Onların akvedukları dəqiq 0.5% eğimə malik idi, müasir mühəndislik hesablamaları ilə demək olar ki, mükəmməl uyğun gəlir. Bu akvedukların bəziləri bu gün də işləyir, onların mükəmməl dizaynına şahidlik edir.
4.Super Sürüşkən Elm
Alimlər ət yeyən pitcher bitkilərindən ilhamlanaraq ultra-sürüşkən boru örtükləri inkişaf etdirmişlər. Bu bio-ilhamlı səthlər, nasos enerji xərclərini 40%-ə qədər azalda bilər və öz-özünü təmizləmə xüsusiyyətinə malikdir, su infrastrukturunu inqilab edə bilər.
5.Vortex Sirri
Bir çoxları suyun həmişə yarımkürələrdə əks istiqamətdə fırlanacağını düşünür, amma həqiqət daha mürəkkəbdir. Coriolis effekti yalnız geniş miqyaslı su hərəkətinə təsir edir. Tipik borularda və drenajlarda su girişinin forması və istiqaməti spiral istiqamətinə daha güclü təsir göstərir!