กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
📅 อัปเดตล่าสุด: 2026-09-03⏱ 7 นาที
กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
กลศาสตร์ของไหล ศึกษาพฤติกรรมของของเหลวและก๊าซเมื่ออยู่ในสภาวะนิ่งหรือเคลื่อนที่ มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในระบบท่อ ปั๊ม กังหัน และอากาศพลศาสตร์
ความดันสถิตย์ (Hydrostatic Pressure)
ความดันในของเหลวเพิ่มขึ้นตามความลึก
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
สมการความต่อเนื่อง (Continuity Equation)
- A = พื้นที่หน้าตัด (m²)
- v = ความเร็วของไหล (m/s)
- Q = อัตราการไหลเชิงปริมาตร (m³/s)
หลักการของเบอร์นูลลี (Bernoulli's Principle)
หลักการเบอร์นูลลีใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกับของไหลที่ไหลตามแนวกระแส (streamline)
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
m²
m/s
m²
ค่าความหนาแน่นอ้างอิง: น้ำ ≈ 1000 kg/m³, น้ำมัน ≈ 850 kg/m³, อากาศ (ที่ระดับน้ำทะเล) ≈ 1.225 kg/m³