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Éléments de théorie cinétique
Formules : 15   Taille : 0 kb
Fluide en mouvement
Formules : 17   Taille : 425 kb
Flux hypersonique et perturbations
Formules : 17   Taille : 0 kb
Flux newtonien
Formules : 14   Taille : 358 kb
Force fluide
Formules : 14   Taille : 393 kb
Jet liquide
Formules : 12   Taille : 306 kb

Contenu du PDF Tuyaux

Liste des 12 Tuyaux Formules

Coefficient de décharge à Venacontracta of Orifice
Contrainte visqueuse
Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due au flux laminaire
Facteur de frottement du flux laminaire
Force visqueuse par unité de surface
Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire
Formule de Barlow pour les tuyaux
Longueur de tuyau donnée Perte de charge
Perte de chaleur due au tuyau
Perte de charge due au flux laminaire
Perte de charge grâce à l'efficacité de la transmission hydraulique
Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale

Variables utilisées dans le PDF Tuyaux

  1. A Zone (Mètre carré)
  2. Cc Coefficient de contraction
  3. Cd Coefficient de décharge
  4. Cv Coefficient de vitesse
  5. d Diamètre (Mètre)
  6. Do Diamètre extérieur (Mètre)
  7. dpipe Diamètre du tuyau (Mètre)
  8. Dpipe Diamètre du tuyau (Mètre)
  9. DL Épaisseur du fluide (Mètre)
  10. f Facteur de friction
  11. Fhs Force hydrostatique (Newton)
  12. Fviscous Force (Newton)
  13. Fviscous Force visqueuse (Pascal)
  14. g Accélération due à la gravité (Mètre / Carré Deuxième)
  15. Hent Hauteur totale à l'entrée (Mètre)
  16. hf Perte de tête (Mètre)
  17. hG Profondeur du centre de gravité (Mètre)
  18. Lpipe Longueur (Mètre)
  19. P Pression (Pascal)
  20. Q Débit (Mètre cube par seconde)
  21. Qpipeloss Perte de chaleur due au tuyau (Joule)
  22. Re Le numéro de Reynold
  23. s Changement de drawdown (Mètre)
  24. SAWetted Superficie (Mètre carré)
  25. t Épaisseur de la paroi (Mètre)
  26. uFluid Vitesse du fluide (Mètre par seconde)
  27. VG Gradient de vitesse (Mètre par seconde)
  28. VS Contrainte visqueuse (Newton)
  29. y Poids spécifique du liquide (Newton par mètre cube)
  30. γ Poids spécifique (Newton par mètre cube)
  31. γ1 Poids spécifique 1 (Newton par mètre cube)
  32. η Efficacité
  33. μ Perte de charge de force visqueuse (Newton)
  34. μviscosity Viscosité dynamique (équilibre)
  35. σ Contrainte appliquée (Pascal)

Constantes, fonctions et mesures utilisées dans le PDF Tuyaux

  1. Constante: pi, 3.14159265358979323846264338327950288
    Constante d'Archimède
  2. La mesure: Longueur in Mètre (m)
    Longueur Conversion d'unité
  3. La mesure: Zone in Mètre carré (m²)
    Zone Conversion d'unité
  4. La mesure: Pression in Pascal (Pa)
    Pression Conversion d'unité
  5. La mesure: La rapidité in Mètre par seconde (m/s)
    La rapidité Conversion d'unité
  6. La mesure: Accélération in Mètre / Carré Deuxième (m/s²)
    Accélération Conversion d'unité
  7. La mesure: Énergie in Joule (J)
    Énergie Conversion d'unité
  8. La mesure: Force in Newton (N)
    Force Conversion d'unité
  9. La mesure: Débit volumétrique in Mètre cube par seconde (m³/s)
    Débit volumétrique Conversion d'unité
  10. La mesure: Viscosité dynamique in équilibre (P)
    Viscosité dynamique Conversion d'unité
  11. La mesure: Poids spécifique in Newton par mètre cube (N/m³)
    Poids spécifique Conversion d'unité

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