Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Perte de charge de force visqueuse = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Modification du prélèvement)
μ = hf*γ*pi*(dpipe^4)/(128*Q*s)
Cette formule utilise 1 Constantes, 6 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Perte de charge de force visqueuse - (Mesuré en Newton) - La perte de charge de la force visqueuse est la force entre un corps et un fluide (liquide ou gaz) se déplaçant devant lui, dans une direction de manière à s'opposer à l'écoulement du fluide devant l'objet.
Perte de tête - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge est une mesure de la réduction de la charge totale (somme de la charge d'élévation, de la charge de vitesse et de la charge de pression) du fluide lorsqu'il se déplace dans un système de fluide.
Poids spécifique - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique est défini comme le poids par unité de volume.
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est le diamètre du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Débit - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit est le débit auquel un liquide ou une autre substance s'écoule à travers un canal, un tuyau, etc.
Modification du prélèvement - (Mesuré en Mètre) - Le changement de rabattement dans l'aquifère est un terme appliqué à l'abaissement maximal de la nappe phréatique causé par le pompage ou l'écoulement artésien.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Perte de tête: 1.2 Mètre --> 1.2 Mètre Aucune conversion requise
Poids spécifique: 92.6 Newton par mètre cube --> 92.6 Newton par mètre cube Aucune conversion requise
Diamètre du tuyau: 1.01 Mètre --> 1.01 Mètre Aucune conversion requise
Débit: 13.5 Mètre cube par seconde --> 13.5 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Modification du prélèvement: 0.1 Mètre --> 0.1 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
μ = hf*γ*pi*(dpipe^4)/(128*Q*s) --> 1.2*92.6*pi*(1.01^4)/(128*13.5*0.1)
Évaluer ... ...
μ = 2.10224758579291
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.10224758579291 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.10224758579291 2.102248 Newton <-- Perte de charge de force visqueuse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

12 Tuyaux Calculatrices

Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Diamètre du tuyau = ((128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(Poids spécifique du liquide*pi*Perte de tête))^(1/4)
Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de charge de force visqueuse = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Modification du prélèvement)
Longueur de tuyau donnée Perte de charge
​ Aller Modification du prélèvement = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Perte de charge de force visqueuse)
Perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de tête = (128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(pi*Poids spécifique*Diamètre du tuyau^4)
Perte de chaleur due au tuyau
​ Aller Perte de chaleur due au tuyau = (Force*Longueur*Vitesse du fluide^2)/(2*Diamètre*Accélération due à la gravité)
Contrainte visqueuse
​ Aller Contrainte visqueuse = Viscosité dynamique*Gradient de vitesse/Épaisseur du fluide
Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale
​ Aller Profondeur du centroïde = Force hydrostatique/(Poids spécifique 1*Superficie)
Formule de Barlow pour les tuyaux
​ Aller Pression = (2*Contrainte appliquée*Épaisseur du mur)/(Diamètre extérieur)
Perte de charge grâce à l'efficacité de la transmission hydraulique
​ Aller Perte de tête = Tête totale à l'entrée-Efficacité*Tête totale à l'entrée
Coefficient de décharge à Venacontracta of Orifice
​ Aller Coefficient de décharge = Coefficient de contraction*Coefficient de vitesse
Force visqueuse par unité de surface
​ Aller Force visqueuse = Force/Zone
Facteur de frottement du flux laminaire
​ Aller Facteur de frictions = 64/Le numéro de Reynold

Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire Formule

Perte de charge de force visqueuse = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Modification du prélèvement)
μ = hf*γ*pi*(dpipe^4)/(128*Q*s)

Qu'est-ce que la perte de tête?

La perte de charge est une énergie potentielle qui est convertie en énergie cinétique. Les pertes de charge sont dues à la résistance au frottement du système de tuyauterie. Contrairement à la tête de vitesse, la tête de friction ne peut pas être ignorée dans les calculs du système. Les valeurs varient en fonction du carré du débit.

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