Intensité de l'onde de pression produite pour la fermeture progressive des vannes Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Intensité de la pression de la vague = (Densité du fluide dans le tuyau*Longueur du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau)/Temps requis pour fermer la vanne
I = (ρ'*L*Vf)/T
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Intensité de la pression de la vague - (Mesuré en Pascal) - L'intensité de pression de la vague est définie comme l'intensité de la pression de la vague produite lors de la fermeture progressive de la vanne.
Densité du fluide dans le tuyau - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du fluide dans le matériau du tuyau indique la masse du liquide dans un volume donné spécifique. Ceci est pris en masse par unité de volume.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Vitesse d'écoulement dans le tuyau - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse d'écoulement à travers le tuyau est la vitesse d'écoulement de tout fluide provenant du tuyau.
Temps requis pour fermer la vanne - (Mesuré en Deuxième) - Le temps nécessaire pour fermer la vanne est le temps nécessaire pour fermer la vanne.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité du fluide dans le tuyau: 1010 Kilogramme par mètre cube --> 1010 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 1200 Mètre --> 1200 Mètre Aucune conversion requise
Vitesse d'écoulement dans le tuyau: 12.5 Mètre par seconde --> 12.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Temps requis pour fermer la vanne: 535.17 Deuxième --> 535.17 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I = (ρ'*L*Vf)/T --> (1010*1200*12.5)/535.17
Évaluer ... ...
I = 28308.7617018891
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
28308.7617018891 Pascal -->28308.7617018891 Newton / mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
28308.7617018891 28308.76 Newton / mètre carré <-- Intensité de la pression de la vague
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Vinay Mishra
Institut indien d'ingénierie aéronautique et de technologie de l'information (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra a validé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

14 Pression et débit Calculatrices

Différence de niveau de liquide dans trois tuyaux composés avec le même coefficient de frottement
​ Aller Différence de niveau de liquide = (4*Coefficient de friction du tuyau/(2*[g]))*((Longueur du tuyau 1*Vitesse au point 1^2/Diamètre du tuyau 1)+(Longueur du tuyau 2*Vitesse au point 2^2/Diamètre du tuyau 2)+(Longueur du tuyau 3*Vitesse au point 3^2/Diamètre du tuyau 3))
Montée en pression pour fermeture brutale de la vanne dans le tuyau élastique
​ Aller Augmentation de pression à la vanne = (Vitesse d'écoulement dans le tuyau)*(sqrt(Densité du fluide dans le tuyau/((1/Module de masse de la vanne de frappe du liquide)+(Diamètre du tuyau/(Module d'élasticité du tuyau*(Épaisseur du tuyau de transport de liquide))))))
Perte de charge due à une obstruction dans le tuyau
​ Aller Perte de charge due à une obstruction dans le tuyau = Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2/(2*[g])*(Zone de section transversale du tuyau/(Coefficient de contraction dans un tuyau*(Zone de section transversale du tuyau-Zone maximale d'obstruction))-1)^2
Hauteur manométrique totale à l'entrée du tuyau pour hauteur manométrique disponible à la base de la buse
​ Aller Hauteur totale à l'entrée du tuyau = Base de la tête de la buse+(4*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau*(Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2)/(Diamètre du tuyau*2*[g]))
Tête disponible à la base de la buse
​ Aller Base de la tête de la buse = Hauteur totale à l'entrée du tuyau-(4*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau*(Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2)/(Diamètre du tuyau*2*[g]))
Perte de charge dans une conduite équivalente
​ Aller Perte de charge dans un tuyau équivalent = (4*16*(Décharge par tuyau^2)*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau)/((pi^2)*2*(Diamètre du tuyau équivalent^5)*[g])
Intensité de l'onde de pression produite pour la fermeture progressive des vannes
​ Aller Intensité de la pression de la vague = (Densité du fluide dans le tuyau*Longueur du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau)/Temps requis pour fermer la vanne
Perte de tête due à une contraction soudaine
​ Aller Perte de tête Contraction soudaine = Vitesse du fluide à la section 2^2/(2*[g])*(1/Coefficient de contraction dans un tuyau-1)^2
Perte de tête due à un élargissement soudain à une section particulière du tuyau
​ Aller Perte de tête, hypertrophie soudaine = ((Vitesse du fluide à la section 1-Vitesse du fluide à la section 2)^2)/(2*[g])
Perte de charge due à la courbure du tuyau
​ Aller Perte de charge au coude de tuyau = Coefficient de courbure du tuyau*(Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2)/(2*[g])
Hauteur totale disponible à l'entrée du tuyau pour l'efficacité de la transmission de puissance
​ Aller Hauteur totale à l'entrée du tuyau = Perte de charge due au frottement dans le tuyau/(1-Efficacité pour les tuyaux)
Perte de charge due au frottement pour l'efficacité de la transmission de puissance
​ Aller Perte de charge due au frottement dans le tuyau = Hauteur totale à l'entrée du tuyau*(1-Efficacité pour les tuyaux)
Perte de charge à l'entrée du tuyau
​ Aller Perte de charge à l'entrée du tuyau = 0.5*(Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2)/(2*[g])
Perte de charge en sortie de canalisation
​ Aller Perte de charge à la sortie du tuyau = (Vitesse d'écoulement dans le tuyau^2)/(2*[g])

Intensité de l'onde de pression produite pour la fermeture progressive des vannes Formule

Intensité de la pression de la vague = (Densité du fluide dans le tuyau*Longueur du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau)/Temps requis pour fermer la vanne
I = (ρ'*L*Vf)/T

Qu'est-ce que le coup de bélier dans les tuyaux?

Le coup de bélier est un phénomène qui peut se produire dans tout système de tuyauterie où des vannes sont utilisées pour contrôler le débit de liquides ou de vapeur.

Comment les coups de bélier ont-ils un effet sur les tuyaux?

Plus que produire une clameur agaçante, un coup de bélier peut en fait endommager les raccords et les joints des tuyaux, entraînant des fuites et des réparations coûteuses. Ou pire, le bruit peut également indiquer un problème plus important comme une pression excessive dans vos conduites d'alimentation en eau ou des tuyaux desserrés.

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