Perte de pression due à un élargissement soudain Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte de pression dynamique = 0.6*(Vitesse de l'air à la section 1-Vitesse de l'air à la section 2)^2
Pd = 0.6*(V1-V2)^2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Perte de pression dynamique - (Mesuré en Pascal) - La perte de pression dynamique est définie comme la perte de pression est due à la perte d'énergie du fluide pour surmonter ces forces dynamiques résistant aux changements.
Vitesse de l'air à la section 1 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de l'air à la section 1 est définie comme le taux de mouvement de l'air mesuré en distance parcourue par rapport au temps écoulé à la section 1.
Vitesse de l'air à la section 2 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de l'air à la section 2 est définie comme le taux de mouvement de l'air mesuré en distance parcourue par rapport au temps écoulé à la section 2.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de l'air à la section 1: 17 Mètre par seconde --> 17 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse de l'air à la section 2: 26 Mètre par seconde --> 26 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pd = 0.6*(V1-V2)^2 --> 0.6*(17-26)^2
Évaluer ... ...
Pd = 48.6
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
48.6 Pascal -->4.95412844036697 Eau millimétrée (4 °C) (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
4.95412844036697 4.954128 Eau millimétrée (4 °C) <-- Perte de pression dynamique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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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

Perte de pression due à un élargissement soudain Formule

Perte de pression dynamique = 0.6*(Vitesse de l'air à la section 1-Vitesse de l'air à la section 2)^2
Pd = 0.6*(V1-V2)^2

Qu'est-ce que la récupération statique ?

Lorsque la surface d'un conduit change, la vitesse de l'air circulant dans le conduit change. Un peu de considération montrera que lorsque la surface augmente, la vitesse diminue avec une augmentation de la pression, et la conversion de la tête de vitesse (ou pression de vitesse) en tête de pression (ou pression statique) a lieu. L'augmentation de la pression statique résultant de la conversion de la pression de vitesse est appelée reprise statique.

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