Coefficient de perte de pression à la sortie du conduit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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
C2 = (A2/A1-1)^2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de perte de pression à 2 - Le coefficient de perte de pression à 2 est le coefficient des pertes de pression causées par un changement de direction de l'air à partir du coude, du décalage ou des prises.
Section transversale du conduit à la section 2 - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale du conduit à la section 2 est l'aire de la section transversale à la section 2.
Section transversale du conduit à la section 1 - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale du conduit à la section 1 est définie comme l'aire de la section au point 1.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Section transversale du conduit à la section 2: 0.95 Mètre carré --> 0.95 Mètre carré Aucune conversion requise
Section transversale du conduit à la section 1: 0.65 Mètre carré --> 0.65 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
C2 = (A2/A1-1)^2 --> (0.95/0.65-1)^2
Évaluer ... ...
C2 = 0.21301775147929
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.21301775147929 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.21301775147929 0.213018 <-- Coefficient de perte de pression à 2
(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

Coefficient de perte de pression à la sortie du conduit Formule

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
C2 = (A2/A1-1)^2
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