Calculadora A a Z
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Fluxo em canais abertos
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Regime de fluxo
Cabeça de Pressão e Fluxo
Propriedade Geométrica
Transmissão de energia
✖
O aumento de pressão na válvula é o aumento da pressão no líquido no local da válvula.
ⓘ
Aumento de pressão na válvula [p]
Atmosphere Technical
Attopascal
Bar
Barye
Centímetro de Mercúrio (0 °C)
Centímetro de Água (4°C)
Centipascal
Decapascal
Decipascal
Dyne por centímetro quadrado
Exapascal
Femtopascal
Água do mar do pé (15°C)
Água do pé (4°C)
Água do pé (60 °F)
Gigapascal
Gram-força por centímetro quadrado
Hectopascal
Polegada de Mercúrio (32°F)
Polegada de Mercúrio (60 °F)
Polegada de Água (4°C)
Polegada de água (60 °F)
quilograma-força/sq. cm
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força/Sq. Milímetro
Quilonewton por metro quadrado
Quilopascal
Kilopound por polegada quadrada
Kip-Force/Polegada quadrada
Megapascal
Metro Sea Water
Medidor de Água (4°C)
Microbar
Micropascal
Milibar
Milímetro de Mercúrio (0 °C)
Água Milimétrica (4°C)
Milipascal
Nanopascal
Newton/centímetro quadrado
Newton/Metro Quadrado
Newton/milímetro quadrado
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Libra por polegada quadrada
Poundal/pé quadrado
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
Libras / Pé quadrado
Atmosfera Padrão
Terapascal
Tonelada-Força (longa) por Pé Quadrado
Ton-Force (long)/Quadrada polegada
Ton-Force (curta) por Pé Quadrado
Ton-Force (curta) por polegada quadrada
Torr
+10%
-10%
✖
O diâmetro do tubo é o comprimento da corda mais longa do tubo por onde o líquido está fluindo.
ⓘ
Diâmetro do tubo [D]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
A espessura do tubo de transporte de líquido é a espessura da parede do tubo através do qual o líquido flui.
ⓘ
Espessura do tubo de transporte de líquido [t
pipe
]
Aln
Angstrom
Arpent
Unidade astronômica
Atômetro
UA de Comprimento
Barleycorn
Ano Billion Light
Bohr Radius
Cabo (Internacional)
Cabo (Reino Unido)
Cabo (Estados Unidos)
Calibre
Centímetro
Chain
Cubit (grego)
Cúbito (Longo)
Cubit (Reino Unido)
Decâmetro
Decímetro
Distância da Terra à Lua
Distância da Terra ao Sol
Raio Equatorial da Terra
Raio Polar da Terra
Electron Radius (Classical)
Ell
Exame
Famn
braça
Femtometer
Fermi
Finger (pano)
Fingerbreadth
Pé
Pé (Estados Unidos Survey)
Furlong
Gigametro
Mão
Handbreadth
Hectômetro
Polegada
Ken
Quilômetro
Kiloparsec
Quiloyard
League
Liga (Estatuto)
Ano luz
Ligação
Megametro
Megaparsec
Metro
Micropolegada
Micrômetro
mícron
Mil
Milha
Mile (romano)
Mile (Estados Unidos Survey)
Milímetro
Ano Million Light
Prego (pano)
Nanômetro
Liga Náutica (int)
Liga Náutica Reino Unido
Milhas náuticas (Internacional)
Milha náutica (Reino Unido)
Parsec
Poleiro
Petameter
Pica
picômetro
Planck Comprimento
Ponto
Pólo
Trimestre
Reed
Junco (longo)
Rod
Roman Actus
Corda
Russian Archin
Span (pano)
Raio do Sol
Terâmetro
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tarea
Jarda
Yoctometer
Yottameter
Zeptômetro
Zettameter
+10%
-10%
✖
Tensão circunferencial é a força sobre a área exercida circunferencialmente perpendicular ao eixo e ao raio.
ⓘ
Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo [σ
c
]
Dyne por centímetro quadrado
Gigapascal
Quilograma-força por centímetro quadrado
Quilograma-força por polegada quadrada
Quilograma-força por metro quadrado
Quilograma-força por milímetro quadrado
Quilonewton por centímetro quadrado
Quilonewton por metro quadrado
Quilonewton por Milímetro Quadrado
Quilopascal
Megapascal
Newton por centímetro quadrado
Newton por metro quadrado
Newton por Milímetro Quadrado
Pascal
Libra-Força por Pé Quadrado
Libra-força por polegada quadrada
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo
Fórmula
`"σ"_{"c"} = ("p"*"D")/(2*"t"_{"pipe"})`
Exemplo
`"6.8E^7N/m²"=("1.7E^7N/m²"*"0.12m")/(2*"0.015m")`
Calculadora
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Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão Circunferencial
= (
Aumento de pressão na válvula
*
Diâmetro do tubo
)/(2*
Espessura do tubo de transporte de líquido
)
σ
c
= (
p
*
D
)/(2*
t
pipe
)
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão Circunferencial
-
(Medido em Pascal)
- Tensão circunferencial é a força sobre a área exercida circunferencialmente perpendicular ao eixo e ao raio.
Aumento de pressão na válvula
-
(Medido em Pascal)
- O aumento de pressão na válvula é o aumento da pressão no líquido no local da válvula.
Diâmetro do tubo
-
(Medido em Metro)
- O diâmetro do tubo é o comprimento da corda mais longa do tubo por onde o líquido está fluindo.
Espessura do tubo de transporte de líquido
-
(Medido em Metro)
- A espessura do tubo de transporte de líquido é a espessura da parede do tubo através do qual o líquido flui.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Aumento de pressão na válvula:
17000000 Newton/Metro Quadrado --> 17000000 Pascal
(Verifique a conversão
aqui
)
Diâmetro do tubo:
0.12 Metro --> 0.12 Metro Nenhuma conversão necessária
Espessura do tubo de transporte de líquido:
0.015 Metro --> 0.015 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
σ
c
= (p*D)/(2*t
pipe
) -->
(17000000*0.12)/(2*0.015)
Avaliando ... ...
σ
c
= 68000000
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
68000000 Pascal -->68000000 Newton por metro quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
68000000
≈
6.8E+7 Newton por metro quadrado
<--
Tensão Circunferencial
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Regime de fluxo
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Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo
Créditos
Criado por
Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha
(faculdade de engenharia vr siddhartha)
,
Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!
<
17 Regime de fluxo Calculadoras
Velocidade do fluxo na saída do bocal
Vai
Velocidade de fluxo através do tubo
=
sqrt
(2*
[g]
*
Cabeça na base do bico
/(1+(4*
Coeficiente de Fricção do Tubo
*
Comprimento do tubo
*(
Área do bocal na saída
^2)/(
Diâmetro do tubo
*(
Área da seção transversal do tubo
^2)))))
Velocidade do fluido para perda de carga devido à obstrução no tubo
Vai
Velocidade de fluxo através do tubo
= (
sqrt
(
Perda de carga devido a obstrução na tubulação
*2*
[g]
))/((
Área da seção transversal do tubo
/(
Coeficiente de Contração em Tubo
*(
Área da seção transversal do tubo
-
Área Máxima de Obstrução
)))-1)
Descarga em Tubo Equivalente
Vai
Descarga através da tubulação
=
sqrt
((
Perda de carga em tubo equivalente
*(pi^2)*2*(
Diâmetro do tubo equivalente
^5)*
[g]
)/(4*16*
Coeficiente de Fricção do Tubo
*
Comprimento do tubo
))
Velocidade do líquido na vena-contracta
Vai
Velocidade da Vena Líquida Contracta
= (
Área da seção transversal do tubo
*
Velocidade de fluxo através do tubo
)/(
Coeficiente de Contração em Tubo
*(
Área da seção transversal do tubo
-
Área Máxima de Obstrução
))
Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas
Vai
Força de Retardo no Líquido no Tubo
=
Densidade do fluido no tubo
*
Área da seção transversal do tubo
*
Comprimento do tubo
*
Velocidade de fluxo através do tubo
/
Tempo necessário para fechar a válvula
Coeficiente de contração para contração repentina
Vai
Coeficiente de Contração em Tubo
=
Velocidade do Fluido na Seção 2
/(
Velocidade do Fluido na Seção 2
+
sqrt
(
Perda de contração repentina de cabeça
*2*
[g]
))
Tempo necessário para fechar a válvula para fechamento gradual das válvulas
Vai
Tempo necessário para fechar a válvula
= (
Densidade do fluido no tubo
*
Comprimento do tubo
*
Velocidade de fluxo através do tubo
)/
Intensidade de Pressão da Onda
Velocidade na seção 2-2 para contração repentina
Vai
Velocidade do Fluido na Seção 2
= (
sqrt
(
Perda de contração repentina de cabeça
*2*
[g]
))/((1/
Coeficiente de Contração em Tubo
)-1)
Velocidade na seção 1-1 para aumento repentino
Vai
Velocidade do Fluido na Seção 1
=
Velocidade do Fluido na Seção 2
+
sqrt
(
Perda de cabeça, aumento repentino
*2*
[g]
)
Velocidade na seção 2-2 para aumento repentino
Vai
Velocidade do Fluido na Seção 2
=
Velocidade do Fluido na Seção 1
-
sqrt
(
Perda de cabeça, aumento repentino
*2*
[g]
)
Velocidade do fluxo na saída do bocal para eficiência e altura
Vai
Velocidade de fluxo através do tubo
=
sqrt
(
Eficiência para Bocal
*2*
[g]
*
Cabeça na base do bico
)
Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo
Vai
Tensão Circunferencial
= (
Aumento de pressão na válvula
*
Diâmetro do tubo
)/(2*
Espessura do tubo de transporte de líquido
)
Tensão longitudinal desenvolvida na parede do tubo
Vai
Estresse Longitudinal
= (
Aumento de pressão na válvula
*
Diâmetro do tubo
)/(4*
Espessura do tubo de transporte de líquido
)
Velocidade do fluido no tubo para perda de carga na entrada do tubo
Vai
Velocidade
=
sqrt
((
Perda de carga na entrada do tubo
*2*
[g]
)/0.5)
Velocidade na saída para perda de carga na saída do tubo
Vai
Velocidade
=
sqrt
(
Perda de carga na saída do tubo
*2*
[g]
)
Tempo gasto pela onda de pressão para viajar
Vai
Tempo necessário para viajar
= 2*
Comprimento do tubo
/
Velocidade da Onda de Pressão
Força necessária para acelerar a água no tubo
Vai
Força
=
Massa de Água
*
Aceleração de Líquido
Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo Fórmula
Tensão Circunferencial
= (
Aumento de pressão na válvula
*
Diâmetro do tubo
)/(2*
Espessura do tubo de transporte de líquido
)
σ
c
= (
p
*
D
)/(2*
t
pipe
)
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