Intensità dell'onda di pressione prodotta per la chiusura graduale delle valvole Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Intensità della pressione dell'onda = (Densità del fluido nel tubo*Lunghezza del tubo*Velocità del flusso attraverso il tubo)/Tempo necessario per chiudere la valvola
I = (ρ'*L*Vf)/T
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Intensità della pressione dell'onda - (Misurato in Pascal) - L'intensità della pressione dell'onda è definita come l'intensità della pressione dell'onda prodotta alla chiusura graduale della valvola.
Densità del fluido nel tubo - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del fluido nel materiale del tubo mostra la massa del liquido in un dato volume specifico. Questo è preso come massa per unità di volume.
Lunghezza del tubo - (Misurato in metro) - Lunghezza del tubo descrive la lunghezza del tubo in cui scorre il liquido.
Velocità del flusso attraverso il tubo - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso attraverso il tubo è la velocità del flusso di qualsiasi fluido dal tubo.
Tempo necessario per chiudere la valvola - (Misurato in Secondo) - Il tempo richiesto per chiudere la valvola è la quantità di tempo necessaria per chiudere la valvola.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del fluido nel tubo: 1010 Chilogrammo per metro cubo --> 1010 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del tubo: 1200 metro --> 1200 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità del flusso attraverso il tubo: 12.5 Metro al secondo --> 12.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo necessario per chiudere la valvola: 535.17 Secondo --> 535.17 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
I = (ρ'*L*Vf)/T --> (1010*1200*12.5)/535.17
Valutare ... ...
I = 28308.7617018891
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
28308.7617018891 Pascal -->28308.7617018891 Newton / metro quadro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
28308.7617018891 28308.76 Newton / metro quadro <-- Intensità della pressione dell'onda
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
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Verificato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

14 Pressione e prevalenza del flusso Calcolatrici

Differenza di livello del liquido in tre tubi composti con lo stesso coefficiente di attrito
​ Partire Differenza nel livello del liquido = (4*Coefficiente di attrito del tubo/(2*[g]))*((Lunghezza del tubo 1*Velocità al punto 1^2/Diametro del tubo 1)+(Lunghezza del tubo 2*Velocità al punto 2^2/Diametro del tubo 2)+(Lunghezza del tubo 3*Velocità al punto 3^2/Diametro del tubo 3))
Aumento di pressione per chiusura improvvisa della valvola nel tubo elastico
​ Partire Aumento della pressione sulla valvola = (Velocità del flusso attraverso il tubo)*(sqrt(Densità del fluido nel tubo/((1/Modulo di massa della valvola di impatto del liquido)+(Diametro del tubo/(Modulo di elasticità del tubo*(Spessore del tubo di trasporto del liquido))))))
Perdita di carico per ostruzione nel tubo
​ Partire Perdita di carico dovuta a ostruzione nel tubo = Velocità del flusso attraverso il tubo^2/(2*[g])*(Area della sezione trasversale del tubo/(Coefficiente di contrazione nel tubo*(Area della sezione trasversale del tubo-Area massima di ostruzione))-1)^2
Prevalenza totale all'ingresso del tubo per prevalenza disponibile alla base dell'ugello
​ Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Base della testa dell'ugello+(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Testa disponibile alla base dell'ugello
​ Partire Base della testa dell'ugello = Prevalenza totale all'ingresso del tubo-(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Perdita di carico in tubo equivalente
​ Partire Perdita di carico nel tubo equivalente = (4*16*(Scarico tramite tubo^2)*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo)/((pi^2)*2*(Diametro del tubo equivalente^5)*[g])
Intensità dell'onda di pressione prodotta per la chiusura graduale delle valvole
​ Partire Intensità della pressione dell'onda = (Densità del fluido nel tubo*Lunghezza del tubo*Velocità del flusso attraverso il tubo)/Tempo necessario per chiudere la valvola
Perdita di testa a causa di contrazioni improvvise
​ Partire Perdita della testa Contrazione improvvisa = Velocità del fluido nella sezione 2^2/(2*[g])*(1/Coefficiente di contrazione nel tubo-1)^2
Perdita di carico a causa di un improvviso allargamento in una particolare sezione del tubo
​ Partire Perdita della testa Ingrandimento improvviso = ((Velocità del fluido nella sezione 1-Velocità del fluido nella sezione 2)^2)/(2*[g])
Perdita di carico dovuta alla piegatura del tubo
​ Partire Perdita di carico alla curvatura del tubo = Coefficiente di piegatura del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
Prevalenza totale disponibile all'ingresso del tubo per l'efficienza della trasmissione di potenza
​ Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Perdita di carico dovuta all'attrito nel tubo/(1-Efficienza per il tubo)
Perdita di carico dovuta all'attrito per l'efficienza della trasmissione di potenza
​ Partire Perdita di carico dovuta all'attrito nel tubo = Prevalenza totale all'ingresso del tubo*(1-Efficienza per il tubo)
Perdita di carico all'ingresso del tubo
​ Partire Perdita di carico all'ingresso del tubo = 0.5*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
Perdita di carico all'uscita del tubo
​ Partire Perdita di carico all'uscita del tubo = (Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])

Intensità dell'onda di pressione prodotta per la chiusura graduale delle valvole Formula

Intensità della pressione dell'onda = (Densità del fluido nel tubo*Lunghezza del tubo*Velocità del flusso attraverso il tubo)/Tempo necessario per chiudere la valvola
I = (ρ'*L*Vf)/T

Cos'è il colpo d'ariete nei tubi?

Il colpo d'ariete è un fenomeno che può verificarsi in qualsiasi sistema di tubazioni in cui vengono utilizzate valvole per controllare il flusso di liquidi o vapore.

Come le pipe ad effetto colpo d'ariete?

Oltre a produrre un fastidioso clamore, un colpo d'ariete può effettivamente danneggiare le connessioni dei tubi e le giunzioni, provocando perdite e costose riparazioni. O peggio, il rumore può anche indicare un problema più grande come una pressione eccessiva nelle linee di alimentazione dell'acqua o tubazioni allentate.

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