Calculatrice A à Z
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Systèmes de réfrigération à air
Transfert de chaleur
⤿
Pression
Équation de continuité pour les conduits
Facteur de frictions
Paramètres des conduits
Perte de pression dans les conduits
✖
Le coefficient de perte dynamique est défini comme la valeur qui est déterminée expérimentalement pour calculer la perte de pression dynamique.
ⓘ
Coefficient de perte dynamique [C]
+10%
-10%
✖
La vitesse de l'air est définie comme le taux de mouvement de l'air mesuré en distance parcourue par rapport au temps écoulé.
ⓘ
Vitesse de l'air [V]
Centimètre par heure
Centimètre par minute
Centimètre par seconde
La vitesse cosmique d'abord
Vitesse cosmique seconde
Vitesse cosmique Troisième
Vitesse terrestre
Pied par heure
Pied par minute
Pied par seconde
Kilomètre / heure
Kilomètre par minute
Kilomètre / seconde
Nœud
Knot (UK)
Mach
Mach (norme SI)
Mètre par heure
Mètre par minute
Mètre par seconde
Mille / heure
Mille / Minute
Mille / Seconde
Millimètre par jour
Millimeter / Heure
Millimètre par minute
Millimètre / seconde
Mille nautiques par jour
Kilométrage nautique par heure
Vitesse du son dans l'eau pure
Vitesse du son dans l'eau de mer (20 ° C et 10 mètres de profondeur)
Cour / Heure
Cour / Minute
Cour / seconde
+10%
-10%
✖
La perte de pression dynamique est définie comme la perte de pression est due à la perte d'énergie du fluide pour surmonter ces forces dynamiques résistant aux changements.
ⓘ
Perte de pression dynamique [P
d
]
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
✖
Perte de pression dynamique
Formule
`"P"_{"d"} = "C"*0.6*"V"^2`
Exemple
`"1.498471mmAq"="0.02"*0.6*("35m/s")^2`
Calculatrice
LaTeX
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Télécharger Réfrigération et climatisation Formule PDF
Perte de pression dynamique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte de pression dynamique
=
Coefficient de perte dynamique
*0.6*
Vitesse de l'air
^2
P
d
=
C
*0.6*
V
^2
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Perte de pression dynamique
-
(Mesuré en Pascal)
- La perte de pression dynamique est définie comme la perte de pression est due à la perte d'énergie du fluide pour surmonter ces forces dynamiques résistant aux changements.
Coefficient de perte dynamique
- Le coefficient de perte dynamique est défini comme la valeur qui est déterminée expérimentalement pour calculer la perte de pression dynamique.
Vitesse de l'air
-
(Mesuré en Mètre par seconde)
- La vitesse de l'air est définie comme le taux de mouvement de l'air mesuré en distance parcourue par rapport au temps écoulé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de perte dynamique:
0.02 --> Aucune conversion requise
Vitesse de l'air:
35 Mètre par seconde --> 35 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
d
= C*0.6*V^2 -->
0.02*0.6*35^2
Évaluer ... ...
P
d
= 14.7
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
14.7 Pascal -->1.49847094801223 Eau millimétrée (4 °C)
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
1.49847094801223
≈
1.498471 Eau millimétrée (4 °C)
<--
Perte de pression dynamique
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
Tu es là
-
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Conduits
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Pression
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Perte de pression dynamique
Crédits
Créé par
Abhishek Dharmendra Bansile
Institut de technologie de l'information Vishwakarma, Pune
(VIIT Pune)
,
Puné
Abhishek Dharmendra Bansile 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!
<
17 Pression Calculatrices
Longueur de conduit donnée Perte de charge due au frottement
Aller
Longueur du conduit
= (2*
Perte de pression due au frottement dans les conduits
*
Profondeur moyenne hydraulique
)/(
Facteur de friction dans le conduit
*
Densité de l'air
*
Vitesse moyenne de l'air
^2)
Perte de pression due au frottement dans les conduits
Aller
Perte de pression due au frottement dans les conduits
= (
Facteur de friction dans le conduit
*
Longueur du conduit
*
Densité de l'air
*
Vitesse moyenne de l'air
^2)/(2*
Profondeur moyenne hydraulique
)
Chute de pression dans le conduit carré
Aller
La chute de pression
= (0.6*
Facteur de friction dans le conduit
*
Longueur du conduit
*
Vitesse moyenne de l'air
^2)/((
Côté
^2)/(2*(
Côté
+
Côté
)))
Chute de pression dans le conduit circulaire
Aller
La chute de pression
= (0.6*
Facteur de friction dans le conduit
*
Longueur du conduit
*
Vitesse moyenne de l'air
^2)/(
Diamètre du conduit circulaire
/4)
Coefficient de perte dynamique donné Longueur supplémentaire équivalente
Aller
Coefficient de perte dynamique
= (
Facteur de friction dans le conduit
*
Longueur supplémentaire équivalente
)/
Profondeur moyenne hydraulique
Perte de pression due à une contraction progressive compte tenu du coefficient de perte de pression à la section 1
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*
Vitesse de l'air à la section 1
^2*
Coefficient de perte de charge
*
Coefficient de perte de pression à 1
Perte de pression due à la contraction progressive en fonction de la vitesse de l'air au point 2
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*
Vitesse de l'air à la section 2
^2*
Coefficient de perte de charge
*
Coefficient de perte de pression à 2
Coefficient de perte de pression à la sortie du conduit
Aller
Coefficient de perte de pression à 2
= (
Section transversale du conduit à la section 2
/
Section transversale du conduit à la section 1
-1)^2
Coefficient de perte de pression à l'entrée du conduit
Aller
Coefficient de perte de pression à 1
= (1-
Section transversale du conduit à la section 1
/
Section transversale du conduit à la section 2
)^2
Pression totale requise à l'entrée du conduit
Aller
Pression totale requise
=
Perte de pression due au frottement dans les conduits
+
Pression de vitesse dans les conduits
Perte de pression due à une contraction soudaine compte tenu de la vitesse de l'air au point 2
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*
Vitesse de l'air à la section 2
^2*
Coefficient de perte de pression à 2
Perte de pression due à un élargissement soudain
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*(
Vitesse de l'air à la section 1
-
Vitesse de l'air à la section 2
)^2
Perte de pression due à une contraction soudaine compte tenu de la vitesse de l'air au point 1
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*
Vitesse de l'air à la section 1
^2*
Coefficient de perte dynamique
Coefficient de perte dynamique compte tenu de la perte de charge dynamique
Aller
Coefficient de perte dynamique
=
Perte de pression dynamique
/(0.6*
Vitesse de l'air
^2)
Perte de pression à l'aspiration
Aller
Perte de pression dynamique
=
Coefficient de perte dynamique
*0.6*
Vitesse de l'air
^2
Perte de pression dynamique
Aller
Perte de pression dynamique
=
Coefficient de perte dynamique
*0.6*
Vitesse de l'air
^2
Perte de pression au refoulement ou à la sortie
Aller
Perte de pression dynamique
= 0.6*
Vitesse de l'air
^2
Perte de pression dynamique Formule
Perte de pression dynamique
=
Coefficient de perte dynamique
*0.6*
Vitesse de l'air
^2
P
d
=
C
*0.6*
V
^2
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