Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
hf = Hent-η*Hent
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
pérdida de cabeza - (Medido en Metro) - La pérdida de carga es una medida de la reducción en la carga total (suma de carga de elevación, carga de velocidad y carga de presión) del fluido a medida que se mueve a través de un sistema de fluidos.
Carga total en la entrada - (Medido en Metro) - La altura total en la entrada es la medida del potencial del fluido en la entrada.
Eficiencia - La eficiencia de un motor eléctrico se define como la relación entre la potencia utilizable del eje y la potencia eléctrica de entrada.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Carga total en la entrada: 1.6 Metro --> 1.6 Metro No se requiere conversión
Eficiencia: 0.8 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
hf = Hent-η*Hent --> 1.6-0.8*1.6
Evaluar ... ...
hf = 0.32
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.32 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.32 Metro <-- pérdida de cabeza
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

12 Tubería Calculadoras

Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Diámetro de tubería = ((128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(Peso específico del líquido*pi*pérdida de cabeza))^(1/4)
Fuerza viscosa utilizando la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Pérdida de carga de fuerza viscosa = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Cambio en reducción)
Longitud de tubería dada Pérdida de carga
​ Vamos Cambio en reducción = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Pérdida de carga de fuerza viscosa)
Pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos pérdida de cabeza = (128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(pi*Peso específico*Diámetro de la tubería^4)
Pérdida de calor debido a la tubería
​ Vamos Pérdida de calor debido a la tubería = (Fuerza*Longitud*Velocidad del fluido^2)/(2*Diámetro*Aceleración debida a la gravedad)
Profundidad del centroide dada la fuerza hidrostática total
​ Vamos Profundidad del Centroide = Fuerza hidrostática/(Peso específico 1*Área de superficie)
Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica
​ Vamos pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
Estrés viscoso
​ Vamos Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
Fórmula de Barlow para tubería
​ Vamos Presión = (2*Estrés aplicado*Espesor de pared)/(Diámetro exterior)
Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio
​ Vamos Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Fuerza viscosa por unidad de área
​ Vamos fuerza viscosa = Fuerza/Área
Factor de fricción del flujo laminar
​ Vamos Factor de fricción = 64/Número de Reynolds

Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica Fórmula

pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
hf = Hent-η*Hent

¿Definir pérdida de carga?

La pérdida de carga es energía potencial que se convierte en energía cinética. Las pérdidas de carga se deben a la resistencia por fricción del sistema de tuberías (tuberías, válvulas, accesorios, pérdidas de entrada y salida). A diferencia de la altura de velocidad, la altura de fricción no se puede ignorar en los cálculos del sistema. Los valores varían como el cuadrado del caudal.

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