Fluid Mechanics

📅 อัปเดตล่าสุด: 2026-09-037 นาที

กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

กลศาสตร์ของไหล ศึกษาพฤติกรรมของของเหลวและก๊าซเมื่ออยู่ในสภาวะนิ่งหรือเคลื่อนที่ มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในระบบท่อ ปั๊ม กังหัน และอากาศพลศาสตร์

ความดันสถิตย์ (Hydrostatic Pressure)

ความดันในของเหลวเพิ่มขึ้นตามความลึก

P=ρghP = \rho \cdot g \cdot h
ความดันสถิตย์ (Hydrostatic Pressure)
  • P = ความดัน (Pa หรือ N/m²)
  • ρ (rho) = ความหนาแน่นของของเหลว (kg/m³)
  • g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ≈ 9.81 m/s²
  • h = ความลึก (m)

สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation)

สำหรับการไหลคงที่ในท่อที่ไม่บีบอัดได้ อัตราการไหลเชิงปริมาตรมีค่าคงที่

A1v1=A2v2=QA_1 v_1 = A_2 v_2 = Q
สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation)
  • A = พื้นที่หน้าตัด (m²)
  • v = ความเร็วของไหล (m/s)
  • Q = อัตราการไหลเชิงปริมาตร (m³/s)

หลักการของเบอร์นูลลี (Bernoulli's Principle)

หลักการเบอร์นูลลีใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกับของไหลที่ไหลตามแนวกระแส (streamline)

P1+12ρv12+ρgh1=P2+12ρv22+ρgh2P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2
สมการเบอร์นูลลี (Bernoulli's Equation)

โปรแกรมคำนวณกลศาสตร์ของไหล

คำนวณความดันสถิตย์

🔢 Hydrostatic Pressure Calculator

คำนวณความดันของของเหลวที่ความลึก h

kg/m³
m

คำนวณอัตราการไหล (Continuity Equation)

🔢 Flow Rate & Velocity Calculator

คำนวณความเร็วที่หน้าตัด 2 เมื่อทราบหน้าตัด 1 โดยใช้สมการความต่อเนื่อง

m/s

ค่าความหนาแน่นอ้างอิง: น้ำ ≈ 1000 kg/m³, น้ำมัน ≈ 850 kg/m³, อากาศ (ที่ระดับน้ำทะเล) ≈ 1.225 kg/m³