Pérdida de presión debido a la ampliación repentina Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de presión dinámica = 0.6*(Velocidad del aire en la sección 1-Velocidad del aire en la sección 2)^2
Pd = 0.6*(V1-V2)^2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Pérdida de presión dinámica - (Medido en Pascal) - La pérdida de presión dinámica se define como la pérdida de presión debida a la pérdida de energía del fluido al vencer tales fuerzas dinámicas que resisten los cambios.
Velocidad del aire en la sección 1 - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del aire en la sección 1 se define como la tasa de movimiento del aire medida en la distancia recorrida en relación con el tiempo transcurrido en la sección 1.
Velocidad del aire en la sección 2 - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del aire en la sección 2 se define como la tasa de movimiento del aire medida en la distancia recorrida en relación con el tiempo transcurrido en la sección 2.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad del aire en la sección 1: 17 Metro por Segundo --> 17 Metro por Segundo No se requiere conversión
Velocidad del aire en la sección 2: 26 Metro por Segundo --> 26 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pd = 0.6*(V1-V2)^2 --> 0.6*(17-26)^2
Evaluar ... ...
Pd = 48.6
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
48.6 Pascal -->4.95412844036697 Agua milimétrica (4 °C) (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
4.95412844036697 4.954128 Agua milimétrica (4 °C) <-- Pérdida de presión dinámica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Instituto Vishwakarma de Tecnología de la Información, Pune (VIIT Puno), Puno
¡Abhishek Dharmendra Bansile ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

17 Presión Calculadoras

Longitud del conducto dada la pérdida de presión debido a la fricción
​ Vamos Longitud del conducto = (2*Pérdida de presión por fricción en conductos*Profundidad media hidráulica)/(Factor de fricción en el conducto*Densidad del aire*Velocidad media del aire^2)
Pérdida de presión por fricción en conductos
​ Vamos Pérdida de presión por fricción en conductos = (Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Densidad del aire*Velocidad media del aire^2)/(2*Profundidad media hidráulica)
Caída de presión en conducto cuadrado
​ Vamos Caída de presión = (0.6*Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Velocidad media del aire^2)/((Lado^2)/(2*(Lado+Lado)))
Caída de presión en conducto circular
​ Vamos Caída de presión = (0.6*Factor de fricción en el conducto*Longitud del conducto*Velocidad media del aire^2)/(Diámetro del conducto circular/4)
Pérdida de Presión debido a la Contracción Gradual dado el Coeficiente de Pérdida de Presión en la Sección 1
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 1^2*Coeficiente de pérdida de presión*Coeficiente de pérdida de presión en 1
Pérdida de presión debido a la contracción gradual dada la velocidad del aire en el punto 2
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 2^2*Coeficiente de pérdida de presión*Coeficiente de pérdida de presión en 2
Coeficiente de pérdida de presión en la entrada del conducto
​ Vamos Coeficiente de pérdida de presión en 1 = (1-Área de la sección transversal del conducto en la sección 1/Área de la sección transversal del conducto en la sección 2)^2
Coeficiente de pérdida de presión en la salida del conducto
​ Vamos Coeficiente de pérdida de presión en 2 = (Área de la sección transversal del conducto en la sección 2/Área de la sección transversal del conducto en la sección 1-1)^2
Coeficiente de pérdida dinámica dada la longitud adicional equivalente
​ Vamos Coeficiente de pérdida dinámica = (Factor de fricción en el conducto*Longitud adicional equivalente)/Profundidad media hidráulica
Pérdida de presión debido a la contracción repentina dada la velocidad del aire en el punto 2
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 2^2*Coeficiente de pérdida de presión en 2
Pérdida de presión debido a la ampliación repentina
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*(Velocidad del aire en la sección 1-Velocidad del aire en la sección 2)^2
Presión total requerida en la entrada al conducto
​ Vamos Presión total requerida = Pérdida de presión por fricción en conductos+Presión de velocidad en conductos
Pérdida de presión debido a la contracción repentina dada la velocidad del aire en el punto 1
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire en la sección 1^2*Coeficiente de pérdida dinámica
Coeficiente de pérdida dinámica dada la pérdida de presión dinámica
​ Vamos Coeficiente de pérdida dinámica = Pérdida de presión dinámica/(0.6*Velocidad del aire^2)
Pérdida de presión en la succión
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = Coeficiente de pérdida dinámica*0.6*Velocidad del aire^2
Pérdida de presión dinámica
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = Coeficiente de pérdida dinámica*0.6*Velocidad del aire^2
Pérdida de presión en la descarga o salida
​ Vamos Pérdida de presión dinámica = 0.6*Velocidad del aire^2

Pérdida de presión debido a la ampliación repentina Fórmula

Pérdida de presión dinámica = 0.6*(Velocidad del aire en la sección 1-Velocidad del aire en la sección 2)^2
Pd = 0.6*(V1-V2)^2

¿Qué es la recuperación estática?

Cuando cambia el área de un conducto, cambia la velocidad del aire que fluye a través del conducto. Un poco de consideración mostrará que cuando el área aumenta, la velocidad disminuye con el aumento de la presión, y tiene lugar la conversión de la cabeza de velocidad (o presión de velocidad) en cabeza de presión (o presión estática). El aumento de la presión estática como resultado de la conversión de la presión de velocidad se denomina recuperación estática.

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