Fórmula Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção

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Perda de Carga devido ao Atrito na Tubulação de Sucção é a queda de pressão que ocorre na tubulação de sucção de uma bomba de simples ação devido à resistência ao atrito. Verifique FAQs
hfs=(2μflsDs[g])(((Aas)ωrsin(θcrnk))2)
hfs - Perda de carga devido ao atrito na tubulação de sucção?μf - Coeficiente de atrito?ls - Comprimento do tubo de sucção?Ds - Diâmetro do tubo de sucção?A - Área do cilindro?as - Área do tubo de sucção?ω - Velocidade Angular?r - Raio da manivela?θcrnk - Ângulo girado pela manivela?[g] - Aceleração gravitacional na Terra?

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

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

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

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

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

0.6549Edit=(20.4Edit2.5Edit0.002Edit9.8066)(((0.6Edit0.39Edit)2.5Edit0.09Editsin(12.8Edit))2)
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Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção Solução

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

Primeiro passo Considere a fórmula
hfs=(2μflsDs[g])(((Aas)ωrsin(θcrnk))2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
hfs=(20.42.5m0.002m[g])(((0.60.39)2.5rad/s0.09msin(12.8rad))2)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
hfs=(20.42.5m0.002m9.8066m/s²)(((0.60.39)2.5rad/s0.09msin(12.8rad))2)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
hfs=(20.42.50.0029.8066)(((0.60.39)2.50.09sin(12.8))2)
Próxima Etapa Avalie
hfs=0.654872119381217m
Último passo Resposta de arredondamento
hfs=0.6549m

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

Variáveis
Constantes
Funções
Perda de carga devido ao atrito na tubulação de sucção
Perda de Carga devido ao Atrito na Tubulação de Sucção é a queda de pressão que ocorre na tubulação de sucção de uma bomba de simples ação devido à resistência ao atrito.
Símbolo: hfs
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente de atrito
Coeficiente de atrito é a razão entre a força de atrito que resiste ao movimento entre duas superfícies em contato em uma bomba de ação simples.
Símbolo: μf
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Comprimento do tubo de sucção
O comprimento do tubo de sucção é a distância da linha central da bomba até o centro da entrada de sucção de uma bomba alternativa de ação simples.
Símbolo: ls
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Diâmetro do tubo de sucção
O diâmetro do tubo de sucção é o diâmetro do tubo que fornece fluido ao cilindro da bomba alternativa de ação simples.
Símbolo: Ds
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área do cilindro
Área do cilindro é a área da base circular de um cilindro, usada para calcular o volume de uma bomba de ação simples.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área do tubo de sucção
Área do tubo de sucção é a área da seção transversal do tubo que conecta a bomba à fonte de sucção em um sistema de bomba de ação simples.
Símbolo: as
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Velocidade Angular
Velocidade angular é a medida da rapidez com que o virabrequim da bomba gira, determinando a velocidade e a eficiência da bomba em um sistema de bomba de ação simples.
Símbolo: ω
Medição: Velocidade angularUnidade: rad/s
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Raio da manivela
O raio da manivela é a distância do eixo de rotação até o ponto onde a biela é fixada em uma bomba de ação simples.
Símbolo: r
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Ângulo girado pela manivela
O ângulo girado pela manivela é a rotação do virabrequim em uma bomba de ação simples que converte o movimento rotativo em movimento alternativo.
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
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
Wfd=(SWALN60)(hs+hdel+((23)hfs)+((23)hfd))
​Ir Trabalho realizado contra o atrito no tubo de sucção
Wfs=(23)Lhfs

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

O avaliador Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção usa Head Loss due to Friction in Suction Pipe = ((2*Coeficiente de atrito*Comprimento do tubo de sucção)/(Diâmetro do tubo de sucção*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de sucção)*Velocidade Angular*Raio da manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2) para avaliar Perda de carga devido ao atrito na tubulação de sucção, A perda de carga devido ao atrito na fórmula do tubo de sucção é definida como a perda de energia que ocorre em um tubo de sucção de uma bomba alternativa devido às forças de atrito, o que afeta o desempenho e a eficiência geral da bomba. Perda de carga devido ao atrito na tubulação de sucção é denotado pelo símbolo hfs.

Como avaliar Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção, insira Coeficiente de atrito f), Comprimento do tubo de sucção (ls), Diâmetro do tubo de sucção (Ds), Área do cilindro (A), Área do tubo de sucção (as), Velocidade Angular (ω), Raio da manivela (r) & Ângulo girado pela manivela crnk) e clique no botão calcular.

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

Qual é a fórmula para encontrar Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção?
A fórmula de Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção é expressa como Head Loss due to Friction in Suction Pipe = ((2*Coeficiente de atrito*Comprimento do tubo de sucção)/(Diâmetro do tubo de sucção*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de sucção)*Velocidade Angular*Raio da manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2). Aqui está um exemplo: 0.654872 = ((2*0.4*2.5)/(0.002*[g]))*(((0.6/0.39)*2.5*0.09*sin(12.8))^2).
Como calcular Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção?
Com Coeficiente de atrito f), Comprimento do tubo de sucção (ls), Diâmetro do tubo de sucção (Ds), Área do cilindro (A), Área do tubo de sucção (as), Velocidade Angular (ω), Raio da manivela (r) & Ângulo girado pela manivela crnk) podemos encontrar Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção usando a fórmula - Head Loss due to Friction in Suction Pipe = ((2*Coeficiente de atrito*Comprimento do tubo de sucção)/(Diâmetro do tubo de sucção*[g]))*(((Área do cilindro/Área do tubo de sucção)*Velocidade Angular*Raio da manivela*sin(Ângulo girado pela manivela))^2). Esta fórmula também usa funções Aceleração gravitacional na Terra constante(s) e Seno (pecado).
O Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção pode ser negativo?
Sim, o Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção, medido em Comprimento pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção?
Perda de carga devido ao atrito no tubo de sucção 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 sucção pode ser medido.
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