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La perte de charge peizométrique est prise en compte dans l'écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire. Vérifiez FAQs
hf=32μVLρ[g]Dp2
hf - Perte de tête péizométrique?μ - Viscosité du fluide?V - Vitesse du fluide?L - Longueur du tuyau?ρ - Densité du liquide?Dp - Diamètre du tuyau?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire.

3.3922Edit=328.23Edit60Edit3Edit984.6633Edit9.80661.203Edit2
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Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire ?

Premier pas Considérez la formule
hf=32μVLρ[g]Dp2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
hf=328.23N*s/m²60m/s3m984.6633kg/m³[g]1.203m2
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
hf=328.23N*s/m²60m/s3m984.6633kg/m³9.8066m/s²1.203m2
L'étape suivante Convertir des unités
hf=328.23Pa*s60m/s3m984.6633kg/m³9.8066m/s²1.203m2
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
hf=328.23603984.66339.80661.2032
L'étape suivante Évaluer
hf=3.39220927304597m
Dernière étape Réponse arrondie
hf=3.3922m

Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire Formule Éléments

Variables
Constantes
Perte de tête péizométrique
La perte de charge peizométrique est prise en compte dans l'écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire.
Symbole: hf
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Viscosité du fluide
La viscosité d'un fluide est une mesure de sa résistance à la déformation à une vitesse donnée.
Symbole: μ
La mesure: Viscosité dynamiqueUnité: N*s/m²
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Vitesse du fluide
La vitesse du fluide fait référence à la vitesse à laquelle les particules de fluide se déplacent dans une direction particulière.
Symbole: V
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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.
Densité du liquide
La densité du liquide fait référence à sa masse par unité de volume. Il s'agit d'une mesure de l'étroitesse des molécules dans le liquide et est généralement désignée par le symbole ρ (rho).
Symbole: ρ
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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.
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 Perte de tête péizométrique

​va Perte de pression pour un écoulement visqueux entre deux plaques parallèles
hf=12μVLρ[g]t2

Autres formules dans la catégorie Analyse de flux

​va Différence de pression pour un flux visqueux ou laminaire
Δp=32μvaLdo2
​va Différence de pression pour un écoulement visqueux entre deux plaques parallèles
Δp=12μVLt2
​va Perte de tête due au frottement
hL=4μfLva2Dp2[g]
​va Viscosité du fluide ou de l'huile pour le mouvement du piston dans le Dash-Pot
μ=4WbC33πLdp3V

Comment évaluer Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire ?

L'évaluateur Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire utilise Loss of Peizometric Head = (32*Viscosité du fluide*Vitesse du fluide*Longueur du tuyau)/(Densité du liquide*[g]*Diamètre du tuyau^2) pour évaluer Perte de tête péizométrique, La perte de charge pour un écoulement visqueux dans un tuyau circulaire décrite par l'équation de Hagen-Poiseuille dépend de la viscosité du fluide, de la longueur et du rayon du tuyau, ainsi que du débit. La perte de charge est directement proportionnelle à la viscosité du fluide et à la longueur du tuyau, et inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon du tuyau. Le débit est également un facteur clé pour déterminer la perte de charge. Perte de tête péizométrique est désigné par le symbole hf.

Comment évaluer Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire, saisissez Viscosité du fluide (μ), Vitesse du fluide (V), Longueur du tuyau (L), Densité du liquide (ρ) & Diamètre du tuyau (Dp) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire

Quelle est la formule pour trouver Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire ?
La formule de Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire est exprimée sous la forme Loss of Peizometric Head = (32*Viscosité du fluide*Vitesse du fluide*Longueur du tuyau)/(Densité du liquide*[g]*Diamètre du tuyau^2). Voici un exemple : 3.392209 = (32*8.23*60*3)/(984.6633*[g]*1.203^2).
Comment calculer Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire ?
Avec Viscosité du fluide (μ), Vitesse du fluide (V), Longueur du tuyau (L), Densité du liquide (ρ) & Diamètre du tuyau (Dp), nous pouvons trouver Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire en utilisant la formule - Loss of Peizometric Head = (32*Viscosité du fluide*Vitesse du fluide*Longueur du tuyau)/(Densité du liquide*[g]*Diamètre du tuyau^2). Cette formule utilise également Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s).
Quelles sont les autres façons de calculer Perte de tête péizométrique ?
Voici les différentes façons de calculer Perte de tête péizométrique-
  • Loss of Peizometric Head=(12*Viscosity of Fluid*Velocity of Fluid*Length of Pipe)/(Density of Liquid*[g]*Thickness of Oil Film^2)OpenImg
Le Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire peut-il être négatif ?
Oui, le Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire, mesuré dans Longueur peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire ?
Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Perte de hauteur de pression pour un écoulement visqueux à travers un tuyau circulaire peut être mesuré.
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