Altura total en la entrada de la tubería para altura disponible en la base de la boquilla Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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]))
Hin = Hbn'+(4*μ*L*(Vf^2)/(D*2*[g]))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Altura total a la entrada de la tubería - (Medido en Metro) - La altura total en la entrada de la tubería es la medida del potencial del fluido en la entrada o la entrada de la tubería.
Base del cabezal de la boquilla - (Medido en Metro) - La base de la cabeza de la boquilla es la cabeza del líquido que fluye en la base de la boquilla o en el extremo de la 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.
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.
Diámetro de la tubería - (Medido en Metro) - El diámetro de la tubería es la longitud de la cuerda más larga de la tubería por la que fluye el líquido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Base del cabezal de la boquilla: 6.63 Metro --> 6.63 Metro 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
Velocidad del flujo a través de la tubería: 12.5 Metro por Segundo --> 12.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
Diámetro de la tubería: 0.12 Metro --> 0.12 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Hin = Hbn'+(4*μ*L*(Vf^2)/(D*2*[g])) --> 6.63+(4*0.01*1200*(12.5^2)/(0.12*2*[g]))
Evaluar ... ...
Hin = 3193.24316555603
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3193.24316555603 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3193.24316555603 3193.243 Metro <-- Altura total a la entrada de la tubería
(Cálculo completado en 00.020 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])

Altura total en la entrada de la tubería para altura disponible en la base de la boquilla Fórmula

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]))
Hin = Hbn'+(4*μ*L*(Vf^2)/(D*2*[g]))

¿Qué es el flujo de boquilla isentrópica?

El flujo de la boquilla isentrópica describe el movimiento de un gas o fluido a través de una abertura que se estrecha sin un aumento o disminución de la entropía.

¿Qué es una boquilla de flujo?

Las boquillas de flujo son un tubo de flujo que consta de una sección convergente suave que conduce a un área de garganta cilíndrica.

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