Pérdida de carga debido a curvatura en tubería Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de carga en la curva de la tubería = Coeficiente de curvatura en tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Variables utilizadas
Pérdida de carga en la curva de la tubería - (Medido en Metro) - La pérdida de carga en la curvatura de la tubería es la energía perdida debido a la curvatura de la tubería.
Coeficiente de curvatura en tubería - El coeficiente de curvatura en una tubería depende de la longitud total de la curva y de la relación entre el radio de curvatura de la curva y el diámetro de la tubería.
Velocidad del flujo a través de la tubería - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del flujo a través de la tubería es la velocidad del flujo de cualquier fluido desde la tubería.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de curvatura en tubería: 0.72 --> No se requiere conversión
Velocidad del flujo a través de la tubería: 12.5 Metro por Segundo --> 12.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
hb = k*(Vf^2)/(2*[g]) --> 0.72*(12.5^2)/(2*[g])
Evaluar ... ...
hb = 5.73590369800085
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.73590369800085 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.73590369800085 5.735904 Metro <-- Pérdida de carga en la curva de la tubería
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

Cabezal de presión y flujo Calculadoras

Diferencia de nivel de líquido en tres tuberías compuestas con el mismo coeficiente de fricción
​ LaTeX ​ Vamos Diferencia en el nivel del líquido = (4*Coeficiente de fricción de la tubería/(2*[g]))*((Longitud de la tubería*Velocidad en el punto 1^2/Diámetro de la tubería)+(Longitud de la tubería*Velocidad en el punto 2^2/Diámetro de la tubería)+(Longitud de la tubería*Velocidad en el punto 3^2/Diámetro de la tubería))
Altura total en la entrada de la tubería para altura disponible en la base de la boquilla
​ LaTeX ​ Vamos Altura total a la entrada de la tubería = Cabeza en la base de la boquilla+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(Diámetro de la tubería*2*[g]))
Cabeza disponible en la base de la boquilla
​ LaTeX ​ Vamos Cabeza en la base de la boquilla = Altura total a la entrada de la tubería-(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(Diámetro de la tubería*2*[g]))
Altura total disponible en la entrada de la tubería para la eficiencia de la transmisión de potencia
​ LaTeX ​ Vamos Altura total a la entrada de la tubería = Pérdida de carga debido a la fricción en la tubería/(1-Eficiencia para tubería)

Pérdida de carga debido a curvatura en tubería Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Pérdida de carga en la curva de la tubería = Coeficiente de curvatura en tubería*(Velocidad del flujo a través de la tubería^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])

¿De qué dependen los tres términos el coeficiente de curvatura?

Los tres términos de los que depende el coeficiente de curvatura son el ángulo de curvatura, el radio de curvatura y el diámetro de la tubería.

¿Cómo se forman aquí los remolinos locales?

Las partículas de fluido en esta región, debido a su proximidad a la pared, tienen velocidades bajas y no pueden superar el gradiente de presión adverso y esto conduce a una separación del flujo del límite y las consiguientes pérdidas de energía en la generación de remolinos locales.

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