# Механика жидкости

Просмотрите 10 онлайн-инструментов по механике жидкости. Работа выполняется через браузер, обработка — на серверах Elysia Tools; текст не сохраняется, файлы удаляются через 6 часов.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tags/fluid-mechanics

## Обзор

В этом разделе собраны 10 онлайн-инструментов для задач, связанных с механикой жидкости. Используйте их через браузер без установки программ.

## Частые вопросы

### Что такое инструменты для механики жидкости?

Это онлайн-инструменты для работы с задачами и данными, связанными с механикой жидкости. Доступные возможности зависят от конкретного инструмента.

### Нужно ли устанавливать программное обеспечение?

Нет, инструменты доступны через браузер, поэтому установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

### Как обрабатываются мои данные?

Вы работаете с инструментами в браузере, а обработка выполняется на серверах Elysia Tools. Текстовые данные не сохраняются, а загруженные файлы автоматически удаляются через 6 часов.

## Инструменты

- [Решатель уравнения Бернулли (скорость / давление / высота)](https://elysiatools.com/ru/tools/bernoulli-equation-solver): Решает неизвестное в уравнении Бернулли p/(ρg)+v²/(2g)+z = const для стационарного течения идеальной несжимаемой жидкости между двумя точками. Задаются три величины выше по течению (p₁, v₁, z₁) и две из трёх ниже по течению; третья вычисляется. Скорость: v₂=√\[v₁²+2(p₁-p₂)/ρ+2g(z₁-z₂)\], отрицательный подкорень (невозможно) → ошибка; давление: p₂=p₁+½ρ(v₁²-v₂²)+ρg(z₁-z₂); высота: z₂=z₁+(p₁-p₂)/(ρg)+(v₁²-v₂²)/(2g). g=9,81 м/с². Плотность в кг/м³/г/см³, давление в Па/кПа/бар/атм/psi, скорость в м/с, высота в м/см/фт. Возвращаются напоры выше по течению (пьезометрический, скоростной, геометрический) и полный напор.
- [Калькулятор силы Архимеда (F = ρ·V·g)](https://elysiatools.com/ru/tools/buoyancy-calculator): Находит силу Архимеда, плотность жидкости или объём по двум из них, с анализом плавучести
- [Калькулятор силы лобового сопротивления (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/ru/tools/drag-force-calculator): Рассчитывает силу лобового сопротивления тела в потоке жидкости: F_D=½·ρ·v²·C_D·A (Н), где ρ — плотность жидкости, v — скорость набегающего потока, C_D — коэффициент сопротивления (зависит от формы и Re), A — опорная (лобовая) площадь. Библиотека типичных C_D (большое Re): сфера 0,47, полусфера 0,42, длинный цилиндр 0,81, диск/пластина 1,17, куб 1,05, обтекаемый профиль 0,04, длинный обтекаемый эллипсоид 0,07, конус 0,50; либо «Свое значение». При указании динамической вязкости μ и характерной длины L вычисляется число Рейнольдса Re=ρ·v·L/μ и мощность P=F_D·v (Вт). Плотность в кг/м³/г/см³, скорость в м/с/км/ч, площадь в м²/см²/мм², длина в м/см/мм.
- [Калькулятор местных потерь напора (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/ru/tools/minor-loss-calculator): Расчёт местных потерь напора в фасонных частях, арматуре и отводах трубопровода: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Встроены типичные K для 14 распространённых элементов (задвижки, вентили, обратные клапаны, отводы 90°/45°, тройники, резкие расширения/сужения, входы/выходы). Можно выбрать тип или задать K. Поддерживается n одинаковых элементов последовательно; выводятся напор (м/фут) и перепад давления (Па/кПа/бар). Плотность в кг/м³, г/см³ или фут/м³.
- [Калькулятор расхода через диафрагму (Бернулли, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/ru/tools/orifice-flow-calculator): Рассчитывает расход через диафрагму по ISO 5167 (несжимаемая среда, Бернулли + коэффициент расхода C_d): A=π·d²/4, объёмный расход Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), массовый расход ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), скорость в отверстии v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Если указан диаметр трубы D, возвращается отношение β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d по умолчанию 0,61 (диафрагма с острой кромкой). Диаметр в м/см/мм, давление в Па/кПа/бар/атм/psi, плотность в кг/м³/г/см³; объёмный расход выдаётся в м³/с, л/с, л/мин и м³/ч.
- [Калькулятор коэффициента трения трубы (Коулбрук-Уайт / Хааланд / ламинарный)](https://elysiatools.com/ru/tools/pipe-friction-factor): Расчёт коэффициента трения Дарси: при Re<2000 — ламинарная формула f=64/Re; в турбулентном режиме уравнение Коулбрука-Уайта решается итерационно, дополнительно выдаётся явное приближение Хааланда для перекрёстной проверки. ε в м/мм/мкм, D в м/см/мм; результат включает относительную шероховатость ε/D, число итераций и режим течения.
- [Калькулятор перепада давления Дарси-Вейсбаха (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/ru/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Расчёт перепада давления на трение по Дарси-Вейсбаху для прямой трубы: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Па; потеря напора h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) м. Пользователь вводит коэффициент трения Дарси f (не Фаннинга). Единицы: длина — м/км/фт, диаметр — м/см/мм/дюйм, плотность — кг/м³/г/см³/фунт/фут³ (приводится к СИ). Выводятся кПа, бар и напор в м/фт.
- [Калькулятор и конвертер давления (P=F/A, Па/кПа/бар/атм/psi)](https://elysiatools.com/ru/tools/pressure-conversion): Находит давление, силу или площадь из P=F/A и переводит между Па, кПа, МПа, бар, атм, psi, Торр, inHg, кгс/см²
- [Калькулятор NPSH насоса (доступного кавитационного запаса) и проверка на кавитацию](https://elysiatools.com/ru/tools/pump-npsh-calculator): Расчёт доступного кавитационного запаса насоса: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (м). Давления поверхности и пара — абсолютные; H_static положителен при подпоре (жидкость выше насоса) и отрицателен при всасывании (жидкость ниже насоса). Сравнение с NPSH_r из характеристики насоса: запас margin = NPSH_a - NPSH_r и отношение ratio = NPSH_a/NPSH_r; классификация safe (безопасно), marginal (запас < 0,5 м) или cavitation likely (вероятна кавитация). Если NPSH_r = 0, выводится только NPSH_a. Давления: Па/кПа/бар/атм/psi, длина: м/фт, плотность: кг/м³/г/см³/фунт/фт³.
- [Калькулятор числа Рейнольдса (Re=ρvD/μ, ламинарный/переходный/турбулентный)](https://elysiatools.com/ru/tools/reynolds-number-calculator): Вычисляет число Рейнольдса Re=ρ·v·D/μ (режим динамической вязкости) или Re=v·D/ν (режим кинематической вязкости, ν=μ/ρ) и классифицирует режим: Re<2300 ламинарный, 2300≤Re<4000 переходный, Re≥4000 турбулентный. Диаметр в м/см/мм; результат также содержит ν=μ/ρ. Для течения в трубах и гидродинамики.

## Связанные материалы

- [Математика](https://elysiatools.com/ru/tags/math): 502 онлайн-инструмента для математических задач и вычислений. Работа через браузер, обработка на серверах Elysia Tools; текст не сохраняется, файлы удаляются через 6 часов.
- [Area](https://elysiatools.com/ru/tags/area): Просмотрите 50 онлайн-инструментов Area для работы с данными и файлами в браузере. Текст не сохраняется, загруженные файлы удаляются через 6 часов.
- [Lb](https://elysiatools.com/ru/tags/lb): Используйте 15 онлайн-инструментов Lb для обработки, конвертации и проверки данных через браузер. Текст не сохраняется, загруженные файлы удаляются через 6 часов.
- [Длина](https://elysiatools.com/ru/tags/length): Просмотрите 59 онлайн-инструментов для операций, связанных с длиной. Работа выполняется через браузер, текст не сохраняется, а загруженные файлы удаляются через 6 часов.
- [Перепад давления](https://elysiatools.com/ru/tags/pressure-drop): Изучите 3 онлайн-инструмента для задач, связанных с перепадом давления. Работа выполняется в браузере, обработка — на серверах Elysia Tools.
- [M S](https://elysiatools.com/ru/tags/m-s): Просмотрите 25 онлайн-инструментов M S для работы с данными и файлами в браузере. Текст не сохраняется, загруженные файлы удаляются через 6 часов.
