Longueur du tuyau Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du tuyau = (2*Diamètre du tuyau*Perte de charge due au frottement*[g])/(Facteur de frictions*Vitesse moyenne du fluide^2)
Lp = (2*D*Hf*[g])/(f*Vavg^2)
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau fait référence à la distance entre deux points le long d'un conduit ou d'un pipeline, ayant un impact sur la dynamique de l'écoulement des fluides, les pertes par friction et la chute de pression, cruciales dans la conception et l'analyse du système.
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est la largeur d'un conduit cylindrique, crucial dans la dynamique des fluides, influençant le débit, la chute de pression et la conception du système, généralement mesuré en millimètres ou en pouces.
Perte de charge due au frottement - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge due au frottement est la réduction de l'énergie de pression du fluide lorsqu'il s'écoule dans un conduit, provoquée par le frottement entre le fluide et les parois du conduit.
Facteur de frictions - Le facteur de friction représente la résistance à l'écoulement dans un tuyau ou un conduit, influencée par la rugosité de la surface et les propriétés du fluide, cruciales dans le calcul des chutes de pression.
Vitesse moyenne du fluide - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse moyenne du fluide est la vitesse moyenne à laquelle les particules de fluide se déplacent à travers une section transversale d'un conduit, influençant le débit et la dynamique, généralement mesurée en mètres par seconde (m/s).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre du tuyau: 0.05 Mètre --> 0.05 Mètre Aucune conversion requise
Perte de charge due au frottement: 12.37 Mètre --> 12.37 Mètre Aucune conversion requise
Facteur de frictions: 0.03 --> Aucune conversion requise
Vitesse moyenne du fluide: 3.31 Mètre par seconde --> 3.31 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Lp = (2*D*Hf*[g])/(f*Vavg^2) --> (2*0.05*12.37*[g])/(0.03*3.31^2)
Évaluer ... ...
Lp = 36.9073729094599
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
36.9073729094599 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
36.9073729094599 36.90737 Mètre <-- Longueur du tuyau
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

16 Mesure de flux Calculatrices

Coefficient de traînée du tuyau
​ Aller Coefficient de traînée = (Flux de force*2*[g])/(Débit de fluide à poids spécifique*Surface de section transversale du tuyau*Vitesse du fluide)
Diamètre du tuyau
​ Aller Diamètre du tuyau = (Facteur de frictions*Longueur du tuyau*Vitesse moyenne du fluide^2)/(2*Perte de charge due au frottement*[g])
Longueur du tuyau
​ Aller Longueur du tuyau = (2*Diamètre du tuyau*Perte de charge due au frottement*[g])/(Facteur de frictions*Vitesse moyenne du fluide^2)
Perte de tête
​ Aller Perte de charge due au frottement = (Facteur de frictions*Longueur du tuyau*Vitesse moyenne du fluide^2)/(2*Diamètre du tuyau*[g])
Densité du liquide
​ Aller Densité du fluide = (Le numéro de Reynold*Viscosité absolue du fluide)/(Vitesse du fluide*Diamètre du tuyau)
Nombre de Reynolds du fluide circulant dans le tuyau
​ Aller Le numéro de Reynold = (Vitesse du fluide*Diamètre du tuyau*Densité du fluide)/Viscosité absolue du fluide
Viscosité absolue
​ Aller Viscosité absolue du fluide = (Vitesse du fluide*Diamètre du tuyau*Densité du fluide)/Le numéro de Reynold
Poids du matériau sur la longueur du plateau de pesée
​ Aller Débit de poids du matériau = (Débit massique*Longueur de la plate-forme de pesée)/Vitesse de la bande transporteuse
Longueur de la plate-forme de pesée
​ Aller Longueur de la plate-forme de pesée = (Débit de poids du matériau*Vitesse de la bande transporteuse)/Débit massique
Vitesse de la bande transporteuse
​ Aller Vitesse de la bande transporteuse = (Longueur de la plate-forme de pesée*Débit massique)/Débit de poids du matériau
Coefficient de perte pour divers raccords
​ Aller Coefficient de perte de charge = (Perte de charge due au frottement*2*[g])/(Vitesse moyenne du fluide^2)
Perte de charge due au montage
​ Aller Perte de charge due au frottement = (Coefficient de perte de charge*Vitesse moyenne du fluide^2)/(2*[g])
Vitesse moyenne du fluide
​ Aller Vitesse moyenne du fluide = Débit volumique/Surface de section transversale du tuyau
Débit
​ Aller Débit volumique = Surface de section transversale du tuyau*Vitesse moyenne du fluide
Débit volumique
​ Aller Débit volumique = Débit massique/Densité du matériau
Débit massique
​ Aller Débit massique = Densité du matériau*Débit volumique

Longueur du tuyau Formule

Longueur du tuyau = (2*Diamètre du tuyau*Perte de charge due au frottement*[g])/(Facteur de frictions*Vitesse moyenne du fluide^2)
Lp = (2*D*Hf*[g])/(f*Vavg^2)

Pourquoi cela s'appelle-t-il perte de tête?

La tête de pression est due à la pression statique, le mouvement moléculaire interne d'un fluide qui exerce une force sur son récipient. La tête de résistance (ou tête de friction ou perte de charge) est due aux forces de frottement agissant contre le mouvement d'un fluide par le récipient.

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