Pérdida de Carga por Obstrucción en Tubería Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Pérdida de cabeza por obstrucción en tubería - (Medido en Metro) - La pérdida de carga por obstrucción en la tubería se refiere a una medición de la energía disipada en una tubería debido a una obstrucción en 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.
Área de la sección transversal de la tubería - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal de una tubería es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una tubería se corta perpendicular a algún eje específico en un punto.
Coeficiente de contracción en tubería - El coeficiente de contracción en una tubería se define como la relación entre el área del chorro en la vena contracta y el área del orificio.
Área máxima de obstrucción - (Medido en Metro) - El Área Máxima de Obstrucción se considera como el área ocupada por la partícula de obstrucción dentro de una tubería con flujo de líquido en ella.
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
Área de la sección transversal de la tubería: 0.0113 Metro cuadrado --> 0.0113 Metro cuadrado No se requiere conversión
Coeficiente de contracción en tubería: 0.6 --> No se requiere conversión
Área máxima de obstrucción: 0.0017 Metro --> 0.0017 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2 --> 12.5^2/(2*[g])*(0.0113/(0.6*(0.0113-0.0017))-1)^2
Evaluar ... ...
Ho = 7.36960001868575
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.36960001868575 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.36960001868575 7.3696 Metro <-- Pérdida de cabeza por obstrucción en tubería
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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 por Obstrucción en Tubería Fórmula

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
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2

¿Cuál es el efecto de tener una obstrucción en una tubería?

La partícula que ocupa una cierta cantidad de espacio o área en una tubería tiende a distraer la velocidad de flujo del fluido que fluye a través de la tubería y provoca una pérdida de energía interna. La pérdida de cabeza por obstrucción es igual a la pérdida de cabeza debido a la expansión de la vena contracta a la sección 2-2.

¿Qué es vena-contracta?

La vena contracta es el punto en una corriente de fluido donde el diámetro de la corriente es mínimo y la velocidad del fluido es máxima, como en el caso de una corriente que sale de una boquilla. Es un lugar donde el área de la sección transversal es mínima.

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