Perdita di carico dovuta alla piegatura del tubo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Perdita di carico alla curvatura del tubo = Coefficiente di piegatura del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Perdita di carico alla curvatura del tubo - (Misurato in Metro) - La perdita di carico alla curvatura del tubo è l'energia persa a causa della curvatura del tubo.
Coefficiente di piegatura del tubo - Il coefficiente di piegatura del tubo dipende dalla lunghezza totale della curvatura e dal rapporto tra il raggio di curvatura della curvatura e il diametro del tubo.
Velocità del flusso attraverso il tubo - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso attraverso il tubo è la velocità del flusso di qualsiasi fluido dal tubo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di piegatura del tubo: 0.72 --> Nessuna conversione richiesta
Velocità del flusso attraverso il tubo: 12.5 Metro al secondo --> 12.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
hb = k*(Vf^2)/(2*[g]) --> 0.72*(12.5^2)/(2*[g])
Valutare ... ...
hb = 5.73590369800085
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5.73590369800085 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5.73590369800085 5.735904 Metro <-- Perdita di carico alla curvatura del tubo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vinay Mishra
Istituto indiano di ingegneria aeronautica e tecnologia dell'informazione (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Pressione e prevalenza del flusso Calcolatrici

Differenza di livello del liquido in tre tubi composti con lo stesso coefficiente di attrito
​ LaTeX ​ Partire Differenza nel livello del liquido = (4*Coefficiente di attrito del tubo/(2*[g]))*((Lunghezza del tubo*Velocità al punto 1^2/Diametro del tubo)+(Lunghezza del tubo*Velocità al punto 2^2/Diametro del tubo)+(Lunghezza del tubo*Velocità al punto 3^2/Diametro del tubo))
Prevalenza totale all'ingresso del tubo per prevalenza disponibile alla base dell'ugello
​ LaTeX ​ Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Testa alla base dell'ugello+(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Testa disponibile alla base dell'ugello
​ LaTeX ​ Partire Testa alla base dell'ugello = Prevalenza totale all'ingresso del tubo-(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Prevalenza totale disponibile all'ingresso del tubo per l'efficienza della trasmissione di potenza
​ LaTeX ​ Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Perdita di carico dovuta all'attrito nel tubo/(1-Efficienza per il tubo)

Perdita di carico dovuta alla piegatura del tubo Formula

​LaTeX ​Partire
Perdita di carico alla curvatura del tubo = Coefficiente di piegatura del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])

Da cosa dipende il coefficiente di curvatura dei tre termini?

I tre termini da cui dipende il coefficiente di piegatura sono l'angolo di piega, il raggio di curvatura e il diametro del tubo.

Come si formano i vortici locali qui?

Le particelle di fluido in questa regione, a causa della loro stretta vicinanza alla parete, hanno velocità basse e non possono superare il gradiente di pressione avverso e questo porta ad una separazione del flusso dal confine e conseguenti perdite di energia nel generare vortici locali.

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