ポンプアフィニティ法則計算機
ポンプのアフィニティ法則を適用して、遠心ポンプの速度(RPM)またはインペラ径が変わったときの新しい流量、揚程、および電力を予測します。
入力
任意の単位。両方の径を入力してトリミングまたは交換されたインペラをスケーリングするか、両方を空のままにして速度のみの変更にします。
任意の流量単位(m³/h、L/s、gpm…)—結果は同じ単位で返されます。
任意の揚程単位(m、ft…)—結果は同じ単位で返されます。
任意の電力単位(kW、hp…)—結果は同じ単位で返されます。
出力
結果
| 量 | 現在 | 新規 | 比率 |
|---|---|---|---|
| No data yet | |||
役に立ちましたか?
このツールを使う他の方法
REST API
curl -X POST https://api.iotools.cloud/v1/tool/pump-affinity-laws-calculator \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"speed1": "1450",
"speed2": "1750",
"flow1": "100",
"head1": "30",
"power1": "12"
}'ご自身のアカウントのキーに差し替えてください。ツールのフィールドがそのままリクエストボディになります——ラッパーはありません。
AIエージェントに依頼する
Use the IOTools `pump-affinity-laws-calculator` tool (Pump Affinity Laws Calculator) on this input:
YOUR_INPUT_HEREIOTools MCPサーバーに接続された任意のエージェントにこれを貼り付け、入力内容を追加してください。
埋め込みウィジェット
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src="https://iotools.cloud/embed/pump-affinity-laws-calculator/"
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title="ポンプアフィニティ法則計算機 — iotools.cloud"
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style="width:100%;border:1px solid #e5e7eb;border-radius:12px;overflow:hidden"></iframe>
<script src="https://iotools.cloud/embed.js" async></script>ご自身のページに貼り付けるだけ——無料、キー不要、リンクを掲載するだけです。
| API/MCP 1回あたりの費用 | 5クレジットから |
|---|---|
| クレジットが足りませんか? | 料金を見る |
次の方法でも利用可能
ガイド
遠心ポンプの速度またはインペラ径を変更したときに、流量、揚程、および電力がどのように変わるかを予測します。現在および新しい速度(およびオプションでインペラ径)を入力し、既知の動作点を追加して、各値に適用された比率をスケーリングした値を確認します。
アフィニティ法則
- 流量 は線形にスケーリングします: Q₂ = Q₁ · (N₂/N₁) · (D₂/D₁)
- 揚程 は二乗でスケーリングします: H₂ = H₁ · (N₂/N₁)² · (D₂/D₁)²
- 電力 は三乗でスケーリングします: P₂ = P₁ · (N₂/N₁)³ · (D₂/D₁)³
使い方
- 現在および新しい速度をRPMで入力します。
- インペラを変更する場合は、両方の径を入力します。速度のみの変更の場合は、両方を空のままにします。
- 現在の動作点で流量、揚程、および電力のいずれかを入力します。単位は関係ありません。結果は使用した単位で返されます。
すべての計算はブラウザで実行されます。何もアップロードされません。
アフィニティ法則はどの程度正確ですか?
これらは、適度な範囲内の速度変化と、小さなインペラトリミング(大約10~15%以下)に対して正確です。大きな径の変化は効率をシフトさせ、法則は近似になります。
なぜ小さな速度増加が多くの電力を必要とするのですか?
電力は速度の三乗で増加するため、20%の速度増加には約73%多くの電力が必要ですが、流量は20%しか増加しません。
pumpaffinity lawsfan lawscentrifugal pumpimpellerrpmflowheadpowerengineering