Calculatrice A à Z
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Équipements de mesure des propriétés des liquides
Fluide en mouvement
Fluide hydrostatique
Flux hypersonique
Force fluide
Introduction aux bases de la mécanique des fluides
Jet liquide
Poids spécifique
Relations de pression
✖
La contrainte appliquée est désignée par le symbole σ.
ⓘ
Contrainte appliquée [σ]
Atmosphère technique
attopascal
Bar
Barye
Centimètre Mercure (0 °C)
Eau centimétrique (4 °C)
Centipascal
Décapascal
Décipascal
Dyne par centimètre carré
Exapascal
Femtopascal
Pied Eau de Mer (15°C)
Eau de pied (4 °C)
Pied d'eau (60 °F)
Gigapascal
Gram-Force par centimètre carré
Hectopascal
Mercure en pouces (32 °F)
Mercure en pouces (60 °F)
Pouce d'eau (4 °C)
Pouce d'eau (60 °F)
Kilogram-force / sq. cm
Kilogramme-force par mètre carré
Kilogramme-Force / Sq. Millimètre
Kilonewton par mètre carré
Kilopascal
Kilopound par pouce carré
Kip-Force / pouce carré
Mégapascal
Mètre Eau de mer
Compteur d'eau (4 °C)
Microbar
Micropascal
millibar
Mercure millimétrique (0 °C)
Eau millimétrée (4 °C)
millipascal
Nanopascal
Newton / centimètre carré
Newton / mètre carré
Newton / Square Millimeter
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Livre par pouce carré
Poundal / pied carré
Livre-force par pied carré
Livre-force par pouce carré
Pounds / Square Foot
Ambiance Standard
Térapascal
Ton-Force (long) par pied carré
Ton-Force (longue) / pouce carré
Ton-Force (court) par pied carré
Ton-Force (court) par pouce carré
Torr
+10%
-10%
✖
L'épaisseur du mur est simplement la largeur du mur que nous prenons en considération.
ⓘ
Épaisseur du mur [t]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
Diamètre extérieur est le diamètre de la surface extérieure.
ⓘ
Diamètre extérieur [D
o
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unité astronomique
Attomètre
UA de longueur
Barleycorn
Million d'années lumineuses
Bohr Rayon
Câble (international)
Câble (UK)
Câble (US)
Calibre
Centimètre
Chaîne
Cubit (grec)
Coudée (longue)
Cubit (UK)
Décamètre
Décimètre
Distance de la Terre à la Lune
Distance de la Terre au Soleil
Rayon équatorial de la Terre
Rayon polaire terrestre
Electron Radius (Classique)
Aune
Examinateur
Brasse
Brasse
femtomètre
Fermi
Doigt (tissu)
Fingerbreadth
Pied
pied (Enquête US)
Furlong
Gigamètre
Main
Handbreadth
Hectomètre
Pouce
Ken
Kilomètre
Kiloparsec
Kiloyard
Ligue
Ligue (Statut)
Année-lumière
Lien
Mégamètre
Mégaparsec
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
mille
Mile
Mille (Romain)
Mile (enquête américaine)
Millimètre
Million d'années lumineuses
Clou (tissu)
Nanomètre
Ligue Nautique (int)
Ligue Nautique Royaume-Uni
Mile Nautique (International)
Nautical Mile (Royaume-Uni)
Parsec
Perche
Petameter
cicéro
Picomètre
Planck Longueur
Indiquer
Pôle
Trimestre
Roseau
Roseau (Long)
Barre
Roman Actus
Corde
Archin russe
Span (Tissu)
Rayon du soleil
Téramètre
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Tâche Vara
Cour
Yoctomètre
Yottamètre
Zeptomètre
Zettamètre
+10%
-10%
✖
La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
ⓘ
Formule de Barlow pour les tuyaux [P]
Atmosphère technique
attopascal
Bar
Barye
Centimètre Mercure (0 °C)
Eau centimétrique (4 °C)
Centipascal
Décapascal
Décipascal
Dyne par centimètre carré
Exapascal
Femtopascal
Pied Eau de Mer (15°C)
Eau de pied (4 °C)
Pied d'eau (60 °F)
Gigapascal
Gram-Force par centimètre carré
Hectopascal
Mercure en pouces (32 °F)
Mercure en pouces (60 °F)
Pouce d'eau (4 °C)
Pouce d'eau (60 °F)
Kilogram-force / sq. cm
Kilogramme-force par mètre carré
Kilogramme-Force / Sq. Millimètre
Kilonewton par mètre carré
Kilopascal
Kilopound par pouce carré
Kip-Force / pouce carré
Mégapascal
Mètre Eau de mer
Compteur d'eau (4 °C)
Microbar
Micropascal
millibar
Mercure millimétrique (0 °C)
Eau millimétrée (4 °C)
millipascal
Nanopascal
Newton / centimètre carré
Newton / mètre carré
Newton / Square Millimeter
Pascal
Petapascal
Picopascal
pièze
Livre par pouce carré
Poundal / pied carré
Livre-force par pied carré
Livre-force par pouce carré
Pounds / Square Foot
Ambiance Standard
Térapascal
Ton-Force (long) par pied carré
Ton-Force (longue) / pouce carré
Ton-Force (court) par pied carré
Ton-Force (court) par pouce carré
Torr
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Formule de Barlow pour les tuyaux
Formule
`"P" = (2*"σ"*"t")/("D"_{"o"})`
Exemple
`"29221.56Pa"=(2*"93.3Pa"*"7.83m")/("0.05m")`
Calculatrice
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Télécharger mécanique des fluides Formule PDF
Formule de Barlow pour les tuyaux Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression
= (2*
Contrainte appliquée
*
Épaisseur du mur
)/(
Diamètre extérieur
)
P
= (2*
σ
*
t
)/(
D
o
)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Pression
-
(Mesuré en Pascal)
- La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
Contrainte appliquée
-
(Mesuré en Pascal)
- La contrainte appliquée est désignée par le symbole σ.
Épaisseur du mur
-
(Mesuré en Mètre)
- L'épaisseur du mur est simplement la largeur du mur que nous prenons en considération.
Diamètre extérieur
-
(Mesuré en Mètre)
- Diamètre extérieur est le diamètre de la surface extérieure.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte appliquée:
93.3 Pascal --> 93.3 Pascal Aucune conversion requise
Épaisseur du mur:
7.83 Mètre --> 7.83 Mètre Aucune conversion requise
Diamètre extérieur:
0.05 Mètre --> 0.05 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = (2*σ*t)/(D
o
) -->
(2*93.3*7.83)/(0.05)
Évaluer ... ...
P
= 29221.56
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
29221.56 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
29221.56 Pascal
<--
Pression
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Formule de Barlow pour les tuyaux
Crédits
Créé par
Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha
(école d'ingénieurs vr siddhartha)
,
vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Anshika Arya
Institut national de technologie
(LENTE)
,
Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!
<
12 Tuyaux Calculatrices
Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due au flux laminaire
Aller
Diamètre du tuyau
= ((128*
Perte de charge de force visqueuse
*
Débit
*
Modification du prélèvement
)/(
Poids spécifique du liquide
*
pi
*
Perte de tête
))^(1/4)
Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire
Aller
Perte de charge de force visqueuse
=
Perte de tête
*
Poids spécifique
*
pi
*(
Diamètre du tuyau
^4)/(128*
Débit
*
Modification du prélèvement
)
Longueur de tuyau donnée Perte de charge
Aller
Modification du prélèvement
=
Perte de tête
*
Poids spécifique
*
pi
*(
Diamètre du tuyau
^4)/(128*
Débit
*
Perte de charge de force visqueuse
)
Perte de charge due au flux laminaire
Aller
Perte de tête
= (128*
Perte de charge de force visqueuse
*
Débit
*
Modification du prélèvement
)/(
pi
*
Poids spécifique
*
Diamètre du tuyau
^4)
Perte de chaleur due au tuyau
Aller
Perte de chaleur due au tuyau
= (
Force
*
Longueur
*
Vitesse du fluide
^2)/(2*
Diamètre
*
Accélération due à la gravité
)
Contrainte visqueuse
Aller
Contrainte visqueuse
=
Viscosité dynamique
*
Gradient de vitesse
/
Épaisseur du fluide
Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale
Aller
Profondeur du centroïde
=
Force hydrostatique
/(
Poids spécifique 1
*
Superficie
)
Formule de Barlow pour les tuyaux
Aller
Pression
= (2*
Contrainte appliquée
*
Épaisseur du mur
)/(
Diamètre extérieur
)
Perte de charge grâce à l'efficacité de la transmission hydraulique
Aller
Perte de tête
=
Tête totale à l'entrée
-
Efficacité
*
Tête totale à l'entrée
Coefficient de décharge à Venacontracta of Orifice
Aller
Coefficient de décharge
=
Coefficient de contraction
*
Coefficient de vitesse
Force visqueuse par unité de surface
Aller
Force visqueuse
=
Force
/
Zone
Facteur de frottement du flux laminaire
Aller
Facteur de frictions
= 64/
Le numéro de Reynold
Formule de Barlow pour les tuyaux Formule
Pression
= (2*
Contrainte appliquée
*
Épaisseur du mur
)/(
Diamètre extérieur
)
P
= (2*
σ
*
t
)/(
D
o
)
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