Perte de charge sur la longueur du tuyau compte tenu du débit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)
hlocation = (128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*Dpipe^4)
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
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.
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.
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est le diamètre du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
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)
Diamètre du tuyau: 1.01 Mètre --> 1.01 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
hlocation = (128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*Dpipe^4) --> (128*1.02*1.000001*0.1)/(pi*9810*1.01^4)
Évaluer ... ...
hlocation = 0.000407104778915965
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.000407104778915965 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.000407104778915965 0.000407 Mètre <-- Perte de charge due au frottement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
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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))

Perte de charge sur la longueur du tuyau compte tenu du débit Formule

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)
hlocation = (128*μviscosity*Q*Lp)/(pi*γf*Dpipe^4)

Qu'est-ce que la perte de tête?

Dans l'écoulement d'un fluide, la perte par frottement est la perte de pression ou de «charge» qui se produit dans l'écoulement d'un tuyau ou d'un conduit en raison de l'effet de la viscosité du fluide près de la surface du tuyau ou du conduit.

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