Fórmula Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição

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A perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega é a razão do produto do coeficiente de atrito, comprimento do tubo de entrega e velocidade ao quadrado do produto do diâmetro do tubo de entrega e aceleração devido à gravidade. Verifique FAQs
hfd=(2μfldDd[g])(((Aad)ωrsin(θcrnk))2)
hfd - Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega?μf - Coeficiente de fricção?ld - Comprimento do tubo de entrega?Dd - Diâmetro do tubo de entrega?A - Área do cilindro?ad - Área do tubo de entrega?ω - Velocidade angular?r - Raio de manivela?θcrnk - Ângulo girado pela manivela?[g] - Aceleração gravitacional na Terra?

Exemplo de Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição com valores.

Esta é a aparência da equação Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição com unidades.

Esta é a aparência da equação Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição.

0.0212Edit=(20.4Edit5Edit0.3Edit9.8066)(((0.6Edit0.25Edit)2.5Edit0.09Editsin(12.8Edit))2)
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Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição?

Primeiro passo Considere a fórmula
hfd=(2μfldDd[g])(((Aad)ωrsin(θcrnk))2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
hfd=(20.45m0.3m[g])(((0.60.25)2.5rad/s0.09msin(12.8rad))2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
hfd=(20.45m0.3m9.8066m/s²)(((0.60.25)2.5rad/s0.09msin(12.8rad))2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
hfd=(20.450.39.8066)(((0.60.25)2.50.09sin(12.8))2)
Próxima Etapa Avalie
hfd=0.0212492905296818m
Último passo Resposta de arredondamento
hfd=0.0212m

Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega
A perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega é a razão do produto do coeficiente de atrito, comprimento do tubo de entrega e velocidade ao quadrado do produto do diâmetro do tubo de entrega e aceleração devido à gravidade.
Símbolo: hfd
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente de fricção
O Coeficiente de Atrito (μ) é a razão que define a força que resiste ao movimento de um corpo em relação a outro corpo em contato com ele.
Símbolo: μf
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Comprimento do tubo de entrega
O comprimento do tubo de entrega em metros é denotado pelo símbolo l
Símbolo: ld
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Diâmetro do tubo de entrega
O diâmetro do tubo de entrega é o valor do diâmetro.
Símbolo: Dd
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área do cilindro
A área do cilindro é definida como o espaço total coberto pelas superfícies planas das bases do cilindro e pela superfície curva.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área do tubo de entrega
Área do tubo de distribuição através do qual o líquido é distribuído.
Símbolo: ad
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Velocidade angular
A Velocidade Angular refere-se à rapidez com que um objeto gira ou gira em relação a outro ponto, ou seja, com que rapidez a posição angular ou orientação de um objeto muda com o tempo.
Símbolo: ω
Medição: Velocidade angularUnidade: rad/s
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Raio de manivela
O raio da manivela é definido como a distância entre o pino da manivela e o centro da manivela, ou seja, meio curso.
Símbolo: r
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Ângulo girado pela manivela
O ângulo girado pela manivela em radianos é definido como o produto de 2 vezes pi, velocidade (rpm) e tempo.
Símbolo: θcrnk
Medição: ÂnguloUnidade: rad
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Aceleração gravitacional na Terra
A aceleração gravitacional na Terra significa que a velocidade de um objeto em queda livre aumentará 9,8 m/s2 a cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²
sin
O seno é uma função trigonométrica que descreve a razão entre o comprimento do lado oposto de um triângulo retângulo e o comprimento da hipotenusa.
Sintaxe: sin(Angle)

Outras fórmulas na categoria Bombas de ação simples

​Ir Trabalho realizado pela bomba de simples ação considerando todas as perdas de carga
W=(SWALN60)(hs+hdel+((23)hfs)+((23)hfd))
​Ir Trabalho realizado contra o atrito no tubo de sucção
W=(23)Lhfs

Como avaliar Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição?

O avaliador Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição usa Head loss due to friction in delivery pipe = ((2*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo de entrega)/(Diâmetro do tubo de entrega*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de entrega)*Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2) para avaliar Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega, A fórmula da perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega é definida como a razão do produto do coeficiente de atrito, comprimento do tubo de entrega e velocidade ao quadrado do produto do diâmetro do tubo de entrega e a aceleração devido à gravidade. Perda de carga devido ao atrito no tubo de entrega é denotado pelo símbolo hfd.

Como avaliar Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição, insira Coeficiente de fricção f), Comprimento do tubo de entrega (ld), Diâmetro do tubo de entrega (Dd), Área do cilindro (A), Área do tubo de entrega (ad), Velocidade angular (ω), Raio de manivela (r) & Ângulo girado pela manivela crnk) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição

Qual é a fórmula para encontrar Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição?
A fórmula de Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição é expressa como Head loss due to friction in delivery pipe = ((2*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo de entrega)/(Diâmetro do tubo de entrega*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de entrega)*Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2). Aqui está um exemplo: 0.015937 = ((2*0.4*5)/(0.3*[g]))*(((0.6/0.25)*2.5*0.09*sin(12.8))^2).
Como calcular Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição?
Com Coeficiente de fricção f), Comprimento do tubo de entrega (ld), Diâmetro do tubo de entrega (Dd), Área do cilindro (A), Área do tubo de entrega (ad), Velocidade angular (ω), Raio de manivela (r) & Ângulo girado pela manivela crnk) podemos encontrar Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição usando a fórmula - Head loss due to friction in delivery pipe = ((2*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo de entrega)/(Diâmetro do tubo de entrega*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de entrega)*Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2). Esta fórmula também usa funções Aceleração gravitacional na Terra constante(s) e Seno.
O Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição pode ser negativo?
Sim, o Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição, medido em Comprimento pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição?
Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição geralmente é medido usando Metro[m] para Comprimento. Milímetro[m], Quilômetro[m], Decímetro[m] são as poucas outras unidades nas quais Perda de carga devido ao atrito no tubo de distribuição pode ser medido.
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