Perda de carga usando a eficiência da transmissão hidráulica Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Perda de cabeça = Cabeça total na entrada-Eficiência*Cabeça total na entrada
hf = Hent-η*Hent
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Perda de cabeça - (Medido em Metro) - A perda de carga é uma medida da redução na carga total (soma da carga de elevação, carga de velocidade e carga de pressão) do fluido à medida que se move através de um sistema de fluido.
Cabeça total na entrada - (Medido em Metro) - A carga total na entrada é a medida do potencial do fluido na entrada.
Eficiência - A eficiência de um motor elétrico é definida como a razão entre a potência utilizável do eixo e a potência elétrica de entrada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Cabeça total na entrada: 1.6 Metro --> 1.6 Metro Nenhuma conversão necessária
Eficiência: 0.8 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
hf = Hent-η*Hent --> 1.6-0.8*1.6
Avaliando ... ...
hf = 0.32
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.32 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.32 Metro <-- Perda de cabeça
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

12 Tubos Calculadoras

Diâmetro do tubo devido à perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Diâmetro do tubo = ((128*Perda de carga de força viscosa*Taxa de fluxo*Mudança no saque)/(Peso específico do líquido*pi*Perda de cabeça))^(1/4)
Força viscosa usando perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Perda de carga de força viscosa = Perda de cabeça*Peso específico*pi*(Diâmetro do tubo^4)/(128*Taxa de fluxo*Mudança no saque)
Comprimento do tubo dado a perda de carga
​ Vai Mudança no saque = Perda de cabeça*Peso específico*pi*(Diâmetro do tubo^4)/(128*Taxa de fluxo*Perda de carga de força viscosa)
Perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Perda de cabeça = (128*Perda de carga de força viscosa*Taxa de fluxo*Mudança no saque)/(pi*Peso específico*Diâmetro do tubo^4)
Perda de calor devido ao tubo
​ Vai Perda de calor devido ao tubo = (Força*Comprimento*Velocidade do Fluido^2)/(2*Diâmetro*Aceleração devido à gravidade)
Profundidade do Centroide dada a Força Hidrostática Total
​ Vai Profundidade do Centróide = Força hidrostática/(Peso específico 1*Área de superfície)
Estresse Viscoso
​ Vai Estresse Viscoso = Viscosidade dinamica*Gradiente de Velocidade/Espessura do Fluido
Perda de carga usando a eficiência da transmissão hidráulica
​ Vai Perda de cabeça = Cabeça total na entrada-Eficiência*Cabeça total na entrada
Fórmula de Barlow para tubo
​ Vai Pressão = (2*Estresse aplicado*Espessura da parede)/(Diâmetro externo)
Coeficiente de Descarga na Venacontrata do Orifício
​ Vai Coeficiente de Descarga = Coeficiente de Contração*Coeficiente de Velocidade
Força viscosa por unidade de área
​ Vai Força Viscosa = Força/Área
Fator de fricção do fluxo laminar
​ Vai Fator de atrito = 64/Número de Reynolds

Perda de carga usando a eficiência da transmissão hidráulica Fórmula

Perda de cabeça = Cabeça total na entrada-Eficiência*Cabeça total na entrada
hf = Hent-η*Hent

Definir perda de carga?

A perda de carga é a energia potencial que é convertida em energia cinética. As perdas de carga são devidas à resistência ao atrito do sistema de tubulação (tubos, válvulas, conexões, perdas de entrada e saída). Ao contrário da cabeça de velocidade, a cabeça de fricção não pode ser ignorada nos cálculos do sistema. Os valores variam como o quadrado da taxa de fluxo.

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