Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diamètre du tuyau = ((128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Perte de charge due au frottement))^(1/4)
Dpipe = ((128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*hlocation))^(1/4)
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est le diamètre du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Viscosité dynamique - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité dynamique d'un fluide est la mesure de sa résistance à l'écoulement lorsqu'une force externe est appliquée.
Décharge dans le tuyau - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit dans le tuyau est le débit d'un liquide.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Poids spécifique du liquide - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique d'un liquide représente la force exercée par la gravité sur une unité de volume d'un fluide.
Perte de charge due au frottement - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge due au frottement est due à l'effet de la viscosité du fluide près de la surface du tuyau ou du conduit.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Viscosité dynamique: 10.2 équilibre --> 1.02 pascals seconde (Vérifiez la conversion ici)
Décharge dans le tuyau: 1.000001 Mètre cube par seconde --> 1.000001 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 0.1 Mètre --> 0.1 Mètre Aucune conversion requise
Poids spécifique du liquide: 9.81 Kilonewton par mètre cube --> 9810 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ici)
Perte de charge due au frottement: 1.9 Mètre --> 1.9 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Dpipe = ((128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*hlocation))^(1/4) --> ((128*1.02*1.000001*0.1)/(pi*9810*1.9))^(1/4)
Évaluer ... ...
Dpipe = 0.122196712944209
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.122196712944209 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.122196712944209 0.122197 Mètre <-- Diamètre du tuyau
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

20 Équation de Hagen – Poiseuille Calculatrices

Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge
Aller Diamètre du tuyau = ((128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Perte de charge due au frottement))^(1/4)
Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec refoulement
Aller Longueur du tuyau = Perte de charge due au frottement/((128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^4))
Viscosité dynamique compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge
Aller Viscosité dynamique = Perte de charge due au frottement/((128*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^4))
Perte de charge sur la longueur du tuyau compte tenu du débit
Aller Perte de charge due au frottement = (128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^4)
Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Diamètre du tuyau = sqrt((32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau)/(Poids spécifique du liquide*Perte de charge due au frottement))
Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Vitesse moyenne = Perte de charge due au frottement/((32*Viscosité dynamique*Longueur du tuyau)/(Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^2))
Viscosité dynamique compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Viscosité dynamique = Perte de charge due au frottement/((32*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau)/(Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^2))
Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Longueur du tuyau = Perte de charge due au frottement/((32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne)/(Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^2))
Poids spécifique du liquide compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Poids spécifique du liquide = (32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau)/(Perte de charge due au frottement*Diamètre du tuyau^2)
Perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Perte de charge due au frottement = (32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau)/(Poids spécifique du liquide*Diamètre du tuyau^2)
Diamètre du tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Aller Diamètre du tuyau = ((128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(Différence de pression*pi))^(1/4)
Viscosité dynamique compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Aller Viscosité dynamique = (pi*Différence de pression*(Diamètre du tuyau^4))/(128*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)
Débit donné Chute de pression sur la longueur du tuyau
Aller Décharge dans le tuyau = Différence de pression/((128*Viscosité dynamique*Longueur du tuyau/(pi*Diamètre du tuyau^4)))
Longueur de tuyau donnée Chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Aller Longueur du tuyau = (pi*Différence de pression*Diamètre du tuyau^4)/(128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau)
Chute de pression sur la longueur du tuyau en fonction du débit
Aller Différence de pression = (128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau/(pi*Diamètre du tuyau^4))
Diamètre du tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Aller Diamètre du tuyau = sqrt((32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau)/Différence de pression)
Viscosité dynamique compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Aller Viscosité dynamique = (Différence de pression*(Diamètre du tuyau^2))/(32*Longueur du tuyau*Vitesse moyenne)
Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Aller Vitesse moyenne = Différence de pression/(32*Viscosité dynamique*Longueur du tuyau/(Diamètre du tuyau^2))
Longueur de tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Aller Longueur du tuyau = (Différence de pression*Diamètre du tuyau^2)/(32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne)
Perte de charge sur la longueur du tuyau
Aller Différence de pression = (32*Viscosité dynamique*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau/(Diamètre du tuyau^2))

Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge Formule

Diamètre du tuyau = ((128*Viscosité dynamique*Décharge dans le tuyau*Longueur du tuyau)/(pi*Poids spécifique du liquide*Perte de charge due au frottement))^(1/4)
Dpipe = ((128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*hlocation))^(1/4)

Qu'est-ce que Diacharge Q ?

Le débit Q est le volume d'eau en pieds cubes traversant une section d'écoulement par unité de temps, généralement mesuré en pieds cubes par seconde (ft3/s).

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