Pérdida de carga por fricción en la tubería de aspiración Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión = ((2*Coeficiente de fricción*Longitud de la tubería de succión)/(Diámetro de la tubería de succión*[g]))*(((Área del cilindro/Área de la tubería de succión)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2)
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 debido a la fricción en la tubería de succión - (Medido en Metro) - La pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión es la relación entre el producto del coeficiente de fricción, la longitud de la tubería de succión y la velocidad al cuadrado del producto del diámetro de la tubería y la aceleración debida a 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 la tubería de succión - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería de succión en metros se indica con el símbolo l
Diámetro de la tubería de succión - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería de succión 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 la tubería de succión - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la tubería de succión es el área de la sección transversal a través de la cual se aspira el líquido.
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 la tubería de succión: 2.5 Metro --> 2.5 Metro No se requiere conversión
Diámetro de la tubería de succión: 0.5 Metro --> 0.5 Metro No se requiere conversión
Área del cilindro: 0.6 Metro cuadrado --> 0.6 Metro cuadrado No se requiere conversión
Área de la tubería de succión: 0.39 Metro cuadrado --> 0.39 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
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2) --> ((2*0.4*2.5)/(0.5*[g]))*(((0.6/0.39)*2.5*0.09*sin(12.8))^2)
Evaluar ... ...
hfs = 0.00261948847752487
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00261948847752487 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00261948847752487 0.002619 Metro <-- Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión
(Cálculo completado en 00.004 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 Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

9 Bombas de simple efecto Calculadoras

Pérdida de carga por fricción en la tubería de aspiración
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión = ((2*Coeficiente de fricción*Longitud de la tubería de succión)/(Diámetro de la tubería de succión*[g]))*(((Área del cilindro/Área de la tubería de succión)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))^2)
Pérdida de carga por fricción en la tubería de impulsión
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro. = ((2*Coeficiente de fricción*Longitud de la tubería de suministro)/(Diámetro del tubo de entrega*[g]))*(((Área del cilindro/Área de tubería de entrega)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))^2)
Trabajo realizado por una bomba de acción simple debido a la fricción en las tuberías de succión y entrega
​ Vamos Trabajar = ((Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM)/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión+0.66*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.)
Trabajo realizado por bomba de simple efecto considerando todas las pérdidas de carga
​ Vamos Trabajar = (Peso específico*Área del cilindro*Longitud de carrera*Velocidad en RPM/60)*(Cabeza de succión+Jefe de entrega+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión)+((2/3)*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.))
Carga de presión debido a la aceleración en la tubería de succión
​ Vamos Altura de presión debido a la aceleración en la tubería de succión = (Longitud de la tubería de succión*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de la tubería de succión)
Carga de presión debido a la aceleración en la tubería de entrega
​ Vamos Carga de presión debido a la aceleración en la tubería de entrega = (Longitud de la tubería de suministro*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de tubería de entrega)
Velocidad del agua en las tuberías de succión y entrega debido a aceleración o retardo
​ Vamos Velocidad = (Área del cilindro/Área de la tubería de succión)*(Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))
Trabajo realizado contra la fricción en la tubería de suministro.
​ Vamos Trabajar = (2/3)*Longitud de carrera*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de suministro.
Trabajo realizado contra fricción en tubo de aspiración.
​ Vamos Trabajar = (2/3)*Longitud de carrera*Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión

Pérdida de carga por fricción en la tubería de aspiración Fórmula

Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería de succión = ((2*Coeficiente de fricción*Longitud de la tubería de succión)/(Diámetro de la tubería de succión*[g]))*(((Área del cilindro/Área de la tubería de succión)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))^2)
hfs = ((2*μf*ls)/(Ds*[g]))*(((A/as)*ω*r*sin(θ))^2)

¿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.

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