Pérdida de carga a la salida de la tubería. Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de carga en la salida de la tubería = (Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
ho = (Vf^2)/(2*[g])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Pérdida de carga en la salida de la tubería - (Medido en Metro) - La pérdida de carga a la salida de la tubería es la pérdida de carga del líquido que se produce a la salida de la tubería cuando fluye hacia la tubería.
Velocidad del flujo a través de la tubería - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del flujo a través de la tubería es la velocidad del flujo de cualquier fluido desde la tubería.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad del flujo a través de la tubería: 12.5 Metro por Segundo --> 12.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ho = (Vf^2)/(2*[g]) --> (12.5^2)/(2*[g])
Evaluar ... ...
ho = 7.96653291389006
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.96653291389006 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.96653291389006 7.966533 Metro <-- Pérdida de carga en la salida de la tubería
(Cálculo completado en 00.021 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

14 Cabezal de presión y flujo Calculadoras

Diferencia de nivel de líquido en tres tuberías compuestas con el mismo coeficiente de fricción
​ Vamos Diferencia en el nivel del líquido = (4*Coeficiente de fricción de la tubería/(2*[g]))*((Longitud de la tubería 1*Velocidad en el punto 1^2/Diámetro de la tubería 1)+(Longitud de la tubería 2*Velocidad en el punto 2^2/Diámetro de la tubería 2)+(Longitud de la tubería 3*Velocidad en el punto 3^2/Diámetro de la tubería 3))
Aumento de presión por cierre repentino de válvula en tubería elástica
​ Vamos Aumento de presión en la válvula = (Velocidad del flujo a través de la tubería)*(sqrt(Densidad del fluido en la tubería/((1/Módulo volumétrico de líquido que golpea la válvula)+(Diámetro de la tubería/(Módulo de elasticidad de la tubería*(Espesor de la tubería de transporte de líquido))))))
Pérdida de Carga por Obstrucción en Tubería
​ Vamos Pérdida de cabeza por obstrucción en tubería = Velocidad del flujo a través de la tubería^2/(2*[g])*(Área de la sección transversal de la tubería/(Coeficiente de contracción en tubería*(Área de la sección transversal de la tubería-Área máxima de obstrucción))-1)^2
Altura total en la entrada de la tubería para altura disponible en la base de la boquilla
​ Vamos Altura total a la entrada de la tubería = Base del cabezal de la boquilla+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(Diámetro de la tubería*2*[g]))
Cabeza disponible en la base de la boquilla
​ Vamos Base del cabezal de la boquilla = Altura total a la entrada de la tubería-(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(Diámetro de la tubería*2*[g]))
Pérdida de carga en tubería equivalente
​ Vamos Pérdida de carga en tubería equivalente = (4*16*(Descarga a través de tubería^2)*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería)/((pi^2)*2*(Diámetro de tubería equivalente^5)*[g])
Intensidad de la onda de presión producida para el cierre gradual de válvulas
​ Vamos Intensidad de presión de onda = (Densidad del fluido en la tubería*Longitud de la tubería*Velocidad del flujo a través de la tubería)/Tiempo necesario para cerrar la válvula
Pérdida de la cabeza por contracción súbita
​ Vamos Pérdida de la cabeza Contracción repentina = Velocidad del fluido en la sección 2^2/(2*[g])*(1/Coeficiente de contracción en tubería-1)^2
Pérdida de carga debido a curvatura en tubería
​ Vamos Pérdida de carga en la curva de la tubería = Coeficiente de curvatura en tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
Pérdida de carga debido a un aumento repentino en cualquier sección particular de la tubería.
​ Vamos Pérdida de cabeza, agrandamiento repentino = ((Velocidad del fluido en la sección 1-Velocidad del fluido en la sección 2)^2)/(2*[g])
Altura total disponible en la entrada de la tubería para la eficiencia de la transmisión de potencia
​ Vamos Altura total a la entrada de la tubería = Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería/(1-Eficiencia para tubería)
Pérdida de carga debido a la fricción para la eficiencia de la transmisión de potencia
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería = Altura total a la entrada de la tubería*(1-Eficiencia para tubería)
Pérdida de carga en la entrada de la tubería
​ Vamos Pérdida de carga en la entrada de la tubería = 0.5*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
Pérdida de carga a la salida de la tubería.
​ Vamos Pérdida de carga en la salida de la tubería = (Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])

Pérdida de carga a la salida de la tubería. Fórmula

Pérdida de carga en la salida de la tubería = (Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
ho = (Vf^2)/(2*[g])

¿Qué es un jet gratis?

Se crea un chorro libre cuando hay una pequeña abertura en un gran depósito que va a la atmósfera. Puede ocurrir un chorro libre en el fondo del recipiente o en el costado del mismo.

¿Cómo se produce la pérdida de carga a la salida de la tubería?

Esto ocurre debido a la velocidad del líquido a la salida de la tubería que se disipa en forma de chorro libre o se pierde en el tanque o depósito.

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