Chute de pression dans le conduit carré Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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)))
Pf = (0.6*f*L*Vmean^2)/((S^2)/(2*(S+S)))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
La chute de pression - (Mesuré en Pascal) - La chute de pression due au frottement est la diminution de la valeur de la pression due à l'influence du frottement.
Facteur de friction dans le conduit - Le facteur de frottement dans le conduit est un nombre sans dimension qui dépend de la surface du conduit.
Longueur du conduit - (Mesuré en Mètre) - La longueur du conduit est définie comme la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un bout à l'autre des conduits.
Vitesse moyenne de l'air - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse moyenne de l'air est définie comme la moyenne temporelle de la vitesse d'un fluide en un point fixe, sur un intervalle de temps quelque peu arbitraire T compté à partir d'un temps fixe t0.
Côté - (Mesuré en Mètre) - Le côté est une surface verticale ou en pente d'une structure ou d'un objet qui n'est ni le haut ni le bas et généralement pas l'avant ou l'arrière.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Facteur de friction dans le conduit: 0.8 --> Aucune conversion requise
Longueur du conduit: 19 Mètre --> 19 Mètre Aucune conversion requise
Vitesse moyenne de l'air: 15 Mètre par seconde --> 15 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Côté: 9 Mètre --> 9 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pf = (0.6*f*L*Vmean^2)/((S^2)/(2*(S+S))) --> (0.6*0.8*19*15^2)/((9^2)/(2*(9+9)))
Évaluer ... ...
Pf = 912
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
912 Pascal -->92.9663608562691 Eau millimétrée (4 °C) (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
92.9663608562691 92.96636 Eau millimétrée (4 °C) <-- La chute de pression
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Institut de technologie de l'information Vishwakarma, Pune (VIIT Pune), Puné
Abhishek Dharmendra Bansile a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
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

Chute de pression dans le conduit carré Formule

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)))
Pf = (0.6*f*L*Vmean^2)/((S^2)/(2*(S+S)))
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