Pérdida de carga debido a la fricción en el área de la tubería. Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de carga por fricción = ((4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g]))*((Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*((A/a)*ω^2*r*sin(θ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 9 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Pérdida de carga por fricción - (Medido en Metro) - La pérdida de carga debido a la fricción se define como la relación entre el producto del coeficiente de fricción, la longitud de la tubería y la velocidad al cuadrado entre el producto del diámetro de la tubería y el doble de la aceleración de la gravedad.
Coeficiente de fricción - El coeficiente de fricción (μ) es la relación que define la fuerza que resiste el movimiento de un cuerpo en relación con otro cuerpo en contacto con él.
Longitud de tubería 1 - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería 1 describe la longitud de la tubería por la que fluye el líquido.
Diámetro del tubo de entrega - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería de entrega es el valor del diámetro.
Área del cilindro - (Medido en Metro cuadrado) - El área del cilindro se define como el espacio total cubierto por las superficies planas de las bases del cilindro y la superficie curva.
Área de tubería - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la tubería es el área de la sección transversal a través de la cual fluye el líquido y se indica con el símbolo a.
Velocidad angular - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular se refiere a qué tan rápido un objeto gira o gira en relación con otro punto, es decir, qué tan rápido cambia la posición angular u orientación de un objeto con el tiempo.
Radio de manivela - (Medido en Metro) - El radio del cigüeñal se define como la distancia entre el pasador del cigüeñal y el centro del cigüeñal, es decir, media carrera.
Ángulo girado por manivela - (Medido en Radián) - El ángulo girado por una manivela en radianes se define como el producto de 2 veces pi, la velocidad (rpm) y el tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de fricción: 0.4 --> No se requiere conversión
Longitud de tubería 1: 120 Metro --> 120 Metro No se requiere conversión
Diámetro del tubo de entrega: 0.3 Metro --> 0.3 Metro No se requiere conversión
Área del cilindro: 0.6 Metro cuadrado --> 0.6 Metro cuadrado No se requiere conversión
Área de tubería: 0.1 Metro cuadrado --> 0.1 Metro cuadrado No se requiere conversión
Velocidad angular: 2.5 radianes por segundo --> 2.5 radianes por segundo No se requiere conversión
Radio de manivela: 0.09 Metro --> 0.09 Metro No se requiere conversión
Ángulo girado por manivela: 12.8 Radián --> 12.8 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*((A/a)*ω^2*r*sin(θ)) --> ((4*0.4*120)/(0.3*2*[g]))*((0.6/0.1)*2.5^2*0.09*sin(12.8))
Evaluar ... ...
hf = 25.4960267889302
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
25.4960267889302 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
25.4960267889302 25.49603 Metro <-- Pérdida de carga por fricción
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Vaibhav Malani
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Tiruchirapalli
¡Vaibhav Malani ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

12 Parámetros de flujo Calculadoras

Pérdida de carga debido a la fricción en el área de la tubería.
​ Vamos Pérdida de carga por fricción = ((4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g]))*((Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))
Altura de presión debido a la aceleración
​ Vamos Carga de presión debido a la aceleración = (Longitud de tubería 1*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de tubería)
Aceleración de líquido en tubería
​ Vamos Aceleración del líquido = (Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Velocidad del líquido en la tubería
​ Vamos Velocidad del líquido = (Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Tasa de flujo de líquido en el recipiente de aire
​ Vamos Tasa de flujo = (Área del cilindro*Velocidad angular*Radio de manivela)*(sin(Ángulo entre la manivela y el caudal)-(2/pi))
Velocidad media de los vasos de aire
​ Vamos Velocidad promedio = (Área del cilindro*Velocidad angular*Diámetro de la tubería/2)/(pi*Área de la tubería de succión)
Velocidad media del recipiente de aire dada la longitud de la carrera
​ Vamos Velocidad promedio = (Área del cilindro*Velocidad angular*Longitud de carrera)/(2*pi*Área de la tubería de succión)
Peso de Agua entregada por segundo dada Densidad y Descarga
​ Vamos peso del agua = Densidad del agua*Aceleración debida a la gravedad*Descargar
Masa de agua en tubería
​ Vamos masa de agua = Densidad del agua*Área de tubería*Longitud de tubería
Coeficiente de descarga de la bomba
​ Vamos Coeficiente de descarga = Descarga real/Descarga teórica
Peso de agua entregada por segundo
​ Vamos peso del liquido = Peso específico*Descargar
Volumen de líquido entregado dado el peso del líquido
​ Vamos Volumen = peso del liquido/Peso específico

Pérdida de carga debido a la fricción en el área de la tubería. Fórmula

Pérdida de carga por fricción = ((4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g]))*((Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*((A/a)*ω^2*r*sin(θ))

¿Qué es la pérdida de carga debido a la fricción?

En el flujo de fluido, la pérdida por fricción es la pérdida de presión o "altura" que ocurre en el flujo de tubería o conducto debido al efecto de la viscosidad del fluido cerca de la superficie de la tubería o conducto.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!