Pérdida de carga en tubería equivalente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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])
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g])
Esta fórmula usa 2 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Pérdida de carga en tubería equivalente - (Medido en Metro) - La pérdida de carga en tubería equivalente se define como la pérdida de carga en una tubería de diámetro uniforme que se suma a la pérdida de carga en varias tuberías de diferentes longitudes y diámetros.
Descarga a través de tubería - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga a través de una tubería es la velocidad de flujo de un líquido a través de una tubería.
Coeficiente de fricción de la tubería - El coeficiente de fricción de la tubería es la medida de la cantidad de fricción existente entre la superficie de la tubería y el líquido que fluye.
Longitud de la tubería - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería describe la longitud de la tubería por la que fluye el líquido.
Diámetro de tubería equivalente - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería equivalente es el diámetro de la tubería que se puede utilizar en lugar de varias otras tuberías de diferentes longitudes y diámetros.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Descarga a través de tubería: 0.025 Metro cúbico por segundo --> 0.025 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Coeficiente de fricción de la tubería: 0.01 --> No se requiere conversión
Longitud de la tubería: 1200 Metro --> 1200 Metro No se requiere conversión
Diámetro de tubería equivalente: 0.165 Metro --> 0.165 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g]) --> (4*16*(0.025^2)*0.01*1200)/((pi^2)*2*(0.165^5)*[g])
Evaluar ... ...
Hloss = 20.2754779094366
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
20.2754779094366 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
20.2754779094366 20.27548 Metro <-- Pérdida de carga en tubería equivalente
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
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Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya 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 en tubería equivalente Fórmula

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])
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g])

¿Qué es el coeficiente de fricción?

El coeficiente de fricción es la relación que define la fuerza que resiste el movimiento de un cuerpo en relación con otro cuerpo en contacto con él.

¿Qué es una tubería equivalente?

Si se conectan en serie varias tuberías de diferentes longitudes y diámetros, se pueden reemplazar por una sola tubería llamada tubería equivalente. Esta tubería equivalente de igual diámetro tendrá la misma altura de pérdida y descarga que tendrán varias tuberías conectadas en serie.

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