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La longueur du tuyau fait référence à la distance entre deux points le long de l'axe du tuyau. Il s'agit d'un paramètre fondamental utilisé pour décrire la taille et la disposition d'un système de tuyauterie. Vérifiez FAQs
L=hLDp2[g]4μfva2
L - Longueur du tuyau?hL - Perte de tête?Dp - Diamètre du tuyau?μf - Coefficient de friction?va - Vitesse moyenne?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux.

3.0017Edit=8.6Edit1.203Edit29.806640.4Edit6.5Edit2
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Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux ?

Premier pas Considérez la formule
L=hLDp2[g]4μfva2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
L=8.6m1.203m2[g]40.46.5m/s2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
L=8.6m1.203m29.8066m/s²40.46.5m/s2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
L=8.61.20329.806640.46.52
L'étape suivante Évaluer
L=3.00170531272189m
Dernière étape Réponse arrondie
L=3.0017m

Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux Formule Éléments

Variables
Constantes
Longueur du tuyau
La longueur du tuyau fait référence à la distance entre deux points le long de l'axe du tuyau. Il s'agit d'un paramètre fondamental utilisé pour décrire la taille et la disposition d'un système de tuyauterie.
Symbole: L
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Perte de tête
Perte de charge due à un élargissement soudain. Des tourbillons turbulents se forment au coin de l'élargissement de la section de conduite.
Symbole: hL
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Diamètre du tuyau
Le diamètre du tuyau est la longueur de la corde la plus longue du tuyau dans laquelle le liquide s'écoule.
Symbole: Dp
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient de friction
Le coefficient de friction (μ) est le rapport définissant la force qui résiste au mouvement d'un corps par rapport à un autre corps en contact avec lui.
Symbole: μf
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Vitesse moyenne
La vitesse moyenne est définie comme la moyenne de toutes les différentes vitesses.
Symbole: va
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²

Autres formules pour trouver Longueur du tuyau

​va Longueur pour la différence de pression dans le flux visqueux entre deux plaques parallèles
L=Δpt212μV
​va Longueur pour la perte de charge de pression dans un écoulement visqueux entre deux plaques parallèles
L=ρ[g]hft212μV
​va Longueur du tuyau pour la différence de pression dans le flux visqueux
L=ΔpDp232μova
​va Longueur de tuyau pour la perte de charge de pression dans un écoulement visqueux
L=hfρ[g]Dp232μV

Autres formules dans la catégorie Dimensions et géométrie

​va Diamètre du tuyau à partir de la vitesse maximale et de la vitesse à n'importe quel rayon
do=2r1-VVm
​va Diamètre de l'arbre pour le couple requis dans le palier Foot-Step
Ds=2(τtπ2μN)14
​va Rayon externe ou externe du collier pour le couple total
R1=(R24+τtπ2μN)14
​va Rayon interne ou intérieur du collier pour le couple total
R2=(R14+τtπ2μN)14

Comment évaluer Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux ?

L'évaluateur Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux utilise Length of Pipe = (Perte de tête*Diamètre du tuyau*2*[g])/(4*Coefficient de friction*Vitesse moyenne^2) pour évaluer Longueur du tuyau, La longueur du tuyau pour la perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux peut être calculée à l'aide de l'équation de Darcy-Weisbach, qui la relie à des facteurs tels que le diamètre du tuyau, la vitesse d'écoulement, la viscosité du fluide et le facteur de frottement (qui intègre la rugosité). de la paroi du tuyau). Ce calcul permet de déterminer dans quelle mesure la hauteur de pression diminue sur la longueur du tuyau en raison des pertes par frottement causées par les effets visqueux. Longueur du tuyau est désigné par le symbole L.

Comment évaluer Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux, saisissez Perte de tête (hL), Diamètre du tuyau (Dp), Coefficient de friction f) & Vitesse moyenne (va) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux

Quelle est la formule pour trouver Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux ?
La formule de Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux est exprimée sous la forme Length of Pipe = (Perte de tête*Diamètre du tuyau*2*[g])/(4*Coefficient de friction*Vitesse moyenne^2). Voici un exemple : 3.001705 = (8.6*1.203*2*[g])/(4*0.4*6.5^2).
Comment calculer Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux ?
Avec Perte de tête (hL), Diamètre du tuyau (Dp), Coefficient de friction f) & Vitesse moyenne (va), nous pouvons trouver Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux en utilisant la formule - Length of Pipe = (Perte de tête*Diamètre du tuyau*2*[g])/(4*Coefficient de friction*Vitesse moyenne^2). Cette formule utilise également Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s).
Quelles sont les autres façons de calculer Longueur du tuyau ?
Voici les différentes façons de calculer Longueur du tuyau-
  • Length of Pipe=(Pressure Difference in Viscous Flow*Thickness of Oil Film^2)/(12*Viscosity of Fluid*Velocity of Fluid)OpenImg
  • Length of Pipe=(Density of Liquid*[g]*Loss of Peizometric Head*Thickness of Oil Film^2)/(12*Viscosity of Fluid*Velocity of Fluid)OpenImg
  • Length of Pipe=(Pressure Difference in Viscous Flow*Diameter of Pipe^2)/(32*Viscosity of Oil*Average Velocity)OpenImg
Le Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux peut-il être négatif ?
Non, le Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux ?
Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Longueur de tuyau pour perte de charge due au frottement dans un écoulement visqueux peut être mesuré.
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