Perte de charge dans une conduite équivalente Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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])
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g])
Cette formule utilise 2 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Perte de charge dans un tuyau équivalent - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge dans un tuyau équivalent est définie comme la perte de charge dans un tuyau de diamètre uniforme, combinée à la perte de charge dans plusieurs tuyaux de longueurs et de diamètres différents.
Décharge par tuyau - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit dans un tuyau est le débit d'un liquide à travers un tuyau.
Coefficient de friction du tuyau - Le coefficient de friction d'un tuyau est la mesure de la quantité de friction existant entre la surface du tuyau et le liquide qui s'écoule.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Diamètre du tuyau équivalent - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau équivalent est le diamètre du tuyau qui peut être utilisé à la place de plusieurs autres tuyaux de longueurs et de diamètres différents.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décharge par tuyau: 0.025 Mètre cube par seconde --> 0.025 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Coefficient de friction du tuyau: 0.01 --> Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 1200 Mètre --> 1200 Mètre Aucune conversion requise
Diamètre du tuyau équivalent: 0.165 Mètre --> 0.165 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g]) --> (4*16*(0.025^2)*0.01*1200)/((pi^2)*2*(0.165^5)*[g])
Évaluer ... ...
Hloss = 20.2754779094366
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
20.2754779094366 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
20.2754779094366 20.27548 Mètre <-- Perte de charge dans un tuyau équivalent
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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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 Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
Shikha Maurya a validé cette calculatrice et 200+ 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])

Perte de charge dans une conduite équivalente Formule

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])
Hloss = (4*16*(Q^2)*μ*L)/((pi^2)*2*(Deq^5)*[g])

Qu'est-ce que le coefficient de frottement?

Le coefficient de frottement est le rapport définissant la force qui résiste au mouvement d'un corps par rapport à un autre corps en contact avec lui.

Qu'est-ce qu'un tuyau équivalent?

Si plusieurs tuyaux de différentes longueurs et diamètres sont connectés en série, ils peuvent être remplacés par un seul tuyau appelé tuyau équivalent. Ce tuyau équivalent de même diamètre aura la même perte de charge et le même refoulement que plusieurs tuyaux connectés en série.

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