Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de la tubería = ((Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*Pérdida de cabeza))^(3/4)
Dp = ((Lp*(n*vf)^2)/(0.157*hf))^(3/4)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Diámetro de la tubería - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería es el diámetro de la tubería por la que fluye el líquido.
Longitud de la tubería - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería describe la longitud de la tubería por la que fluye el líquido.
Coeficiente de manning - El coeficiente de dotación es una constante dada por dotación y depende del tipo de tubería.
Velocidad de flujo - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de flujo se refiere a la velocidad a la que un fluido, como un líquido o un gas, se mueve a través de un área particular en un tiempo determinado.
Pérdida de cabeza - (Medido en Metro) - La pérdida de carga es una medida de la reducción de la carga total (suma de la carga de elevación, la carga de velocidad y la carga de presión) del fluido a medida que se mueve a través de un sistema de fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de la tubería: 2.5 Metro --> 2.5 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de manning: 0.009 --> No se requiere conversión
Velocidad de flujo: 11.96 Metro por Segundo --> 11.96 Metro por Segundo No se requiere conversión
Pérdida de cabeza: 1.2 Metro --> 1.2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Dp = ((Lp*(n*vf)^2)/(0.157*hf))^(3/4) --> ((2.5*(0.009*11.96)^2)/(0.157*1.2))^(3/4)
Evaluar ... ...
Dp = 0.245530171004592
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.245530171004592 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.245530171004592 0.24553 Metro <-- Diámetro de la tubería
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2200+ más calculadoras!
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

18 Fórmula de Manning Calculadoras

Velocidad de flujo en la tubería dada la pérdida de carga por fórmula de Manning
Vamos Velocidad de flujo = sqrt((Pérdida de cabeza*0.157*Diámetro de la tubería^(4/3))/(Longitud de la tubería*Coeficiente de manning^2))
Coeficiente de Manning dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning
Vamos Coeficiente de manning = sqrt((Pérdida de cabeza*0.157*Diámetro de la tubería^(4/3))/(Longitud de la tubería*Velocidad de flujo^2))
Velocidad de flujo en la tubería por fórmula de Manning dado el radio de la tubería
Vamos Velocidad de flujo = sqrt((Pérdida de cabeza*0.157*(2*Radio de tubería)^(4/3))/(Longitud de la tubería*Coeficiente de manning^2))
Coeficiente de Manning por fórmula de Manning dado el radio de la tubería
Vamos Coeficiente de manning = sqrt((Pérdida de cabeza*0.157*(2*Radio de tubería)^(4/3))/(Longitud de la tubería*Velocidad de flujo^2))
Radio de la tubería dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning
Vamos Radio de tubería = ((Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*Pérdida de cabeza*(2)^(4/3)))^(3/4)
Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning
Vamos Diámetro de la tubería = ((Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*Pérdida de cabeza))^(3/4)
Pérdida de cabeza por fórmula de Manning
Vamos Pérdida de cabeza = (Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*(Diámetro de la tubería)^(4/3))
Longitud de la tubería dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning
Vamos Longitud de la tubería = (Pérdida de cabeza*0.157*Diámetro de la tubería^(4/3))/(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2
Pérdida de carga por fórmula de Manning dado el radio de la tubería
Vamos Pérdida de cabeza = (Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*(2*Radio de tubería)^(4/3))
Longitud de la tubería por fórmula de Manning dado el radio de la tubería
Vamos Longitud de la tubería = (Pérdida de cabeza*0.157*(2*Radio de tubería)^(4/3))/(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2
Diámetro de la tubería dada la velocidad del flujo en la tubería por la fórmula de Manning
Vamos Diámetro de la tubería = ((Velocidad de flujo*Coeficiente de manning)/(0.397*(gradiente hidráulico^(1/2))))^(3/2)
Velocidad de flujo en tubería por fórmula de Manning dado diámetro
Vamos Velocidad de flujo = (0.397/Coeficiente de manning)*(Diámetro de la tubería^(2/3))*(gradiente hidráulico^(1/2))
Coeficiente de Manning dado el diámetro de la tubería
Vamos Coeficiente de manning = (0.397/Velocidad de flujo)*(Diámetro de la tubería^(2/3))*(gradiente hidráulico^(1/2))
Gradiente hidráulico por fórmula de Manning dado diámetro
Vamos gradiente hidráulico = ((Velocidad de flujo*Coeficiente de manning)/(0.397*(Diámetro de la tubería^(2/3))))^2
Velocidad de flujo en la tubería por fórmula de Manning
Vamos Velocidad de flujo = (1/Coeficiente de manning)*(Radio hidráulico^(2/3))*(gradiente hidráulico^(1/2))
Radio de la tubería dada la velocidad del flujo en la tubería por la fórmula de Manning
Vamos Radio hidráulico = ((Velocidad de flujo*Coeficiente de manning)/(gradiente hidráulico^(1/2)))^(3/2)
Coeficiente de Manning dada la velocidad de flujo
Vamos Coeficiente de manning = ((Radio hidráulico^(2/3))*(gradiente hidráulico^(1/2)))/Velocidad de flujo
Gradiente hidráulico dada la velocidad de flujo en la tubería por la fórmula de Manning
Vamos gradiente hidráulico = ((Velocidad de flujo*Coeficiente de manning)/(Radio hidráulico^(2/3)))^2

Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga por la fórmula de Manning Fórmula

Diámetro de la tubería = ((Longitud de la tubería*(Coeficiente de manning*Velocidad de flujo)^2)/(0.157*Pérdida de cabeza))^(3/4)
Dp = ((Lp*(n*vf)^2)/(0.157*hf))^(3/4)

¿Qué es la pérdida de cabeza?

La pérdida de carga es una medida de la reducción de la altura total (suma de la altura de elevación, la altura de velocidad y la altura de presión) del fluido a medida que se mueve a través de un sistema de fluidos. La pérdida de carga es inevitable en fluidos reales.

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