Research Article

Malzeme Cinsi Farklı Boruların Zamana Bağlı Basınç Düşümlerinin Deneysel Ölçülmesi, Sayısal Analizi Ve Anova Analizi Kullanılarak Sınıflandırılması

Volume: 8 Number: 4 December 29, 2020

Malzeme Cinsi Farklı Boruların Zamana Bağlı Basınç Düşümlerinin Deneysel Ölçülmesi, Sayısal Analizi Ve Anova Analizi Kullanılarak Sınıflandırılması

Öz

Bu çalışmada malzeme cinsi farklı borularda gerçekleşen iç akışdaki basınç değişimleri deneysel ve sayısal olarak araştırılmıştır. Çalışmamız için 2000 mm uzunluğunda 5 farklı malzemeden üretilmiş borular kullanılmıştır. Akışkan debisi değiştirilerek farklı Reynolds sayıları elde edilmiştir. Reynold sayısının değişimi ile boru boyunca basınç değişimi deneysel olarak gözlemlenmiştir. Akışın debi değişim aralıkları, sabit hacimli bir su deposunun dolum süreleri değiştirilerek ayarlanmıştır. Kurulan deney setinin 3B modeli SOLIDWORKS 2018’de oluşturulmuş olup nümerik modeli için ANSYS FLUENT 18.1 sayısal analiz programı kullanılmıştır. Alüminyum pürüzsüz boru için elde edilen deneysel veriler, nümerik analiz ile %1’den daha az hata ile modellenmiştir. Deney seti sayısal analiz ile doğrulanmıştır. Bu deney seti üzerine diğer borular monte edilerek boru boyunca ve zamana bağlı basınç değişimleri deneysel olarak gözlemlenmiştir. Akış hızı ve basınç ölçüm aralıklarının uygunluğu, sınıflandırılmanın doğruluğu ANOVA tekniği analiz metodu ile desteklenmiştir. Sonuç olarak, uygun akış değişimi, boru çapı aralıkları ve boru malzemesi sınıflandırmaları literatüre katkı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Supporting Institution

Fırat üniversitesi

Project Number

FUBAP MF.11.18.

References

  1. [1] Sparrow, A.J.P., Tong, J.C.K., Bettenhausen,D.W.,2010. Internal flows which transist from turbulent through intermittent to laminar. International Journal of Thermal Sciences. 49. 256–263
  2. [2] Çengel,Y., Cimbala,A.JM., 2008. Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları. Birinci baskıdan çeviri. İzmir:Güven Kitabevi.
  3. [3] White. F. M.,2003. Fluid Mechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
  4. [4] Colebrook, CF.,1939. “Turbulent Flow in Pipes. with Particular Reference to the Transition between the Smooth and Rough Pipe Laws.” Journal of the Institute of Civil Engineers London. 11. pp. 133–156.
  5. [5] Moody. L. F.. “Friction Factors for Pipe Flows.” Transactions of the ASME 66 (1944). pp. 671–684.
  6. [6] Bhatti, M. S. and Shah. R. K.,1987. “Turbulent and Transition Flow Convective Heat Transfer in Ducts.” In Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer. ed. S. Kakaç. R. K. Shah. and W. Aung. New York:Wiley Interscience. [7] Fang X., Xu L., Chen Y.,Chen W.,2019. Correlations for friction factor of turbulent pipe flow under supercritical pressure:Review and a new correlation. Progress in Nuclear Energy https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.103085
  7. [8] Abushammala O., Hreiz R., Lemaître C., Favre E.,2019. Laminar flow friction factor in highly curved helical pipes: numerical investigation, predictive correlation and experimental validation using a 3D-printed model. Chemical Engineering Science https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.07.018.
  8. [9] Avci, A., Karagoz, I.,2019. A new explicit friction factor formula for laminar,transition and turbulent flows in smooth and rough pipes. European Journal of Mechanics / B Fluids 78. 182–187.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Engineering

Journal Section

Research Article

Publication Date

December 29, 2020

Submission Date

July 20, 2020

Acceptance Date

September 21, 2020

Published in Issue

Year 2020 Volume: 8 Number: 4

APA
Demirpolat, A. B., & Alıç, E. (2020). Malzeme Cinsi Farklı Boruların Zamana Bağlı Basınç Düşümlerinin Deneysel Ölçülmesi, Sayısal Analizi Ve Anova Analizi Kullanılarak Sınıflandırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 8(4), 783-797. https://doi.org/10.29109/gujsc.771660

                                TRINDEX     16167        16166    21432    logo.png

      

    e-ISSN:2147-9526