Articulo de referencia

Pequeñas pérdidas en el flujo de las tuberías

Las pérdidas menores en el flujo de las tuberías son un factor importante en el cálculo del flujo, la presión o la reducción de energía en los sistemas de tuberías . El líquido ...

Las pérdidas menores en el flujo de las tuberías son un factor importante en el cálculo del flujo, la presión o la reducción de energía en los sistemas de tuberías . El líquido que se mueve a través de las tuberías lleva impulso y energía debido a las fuerzas que actúan sobre él, como la presión y la gravedad. Así como ciertos aspectos del sistema pueden aumentar la energía de los fluidos, existen componentes del sistema que actúan contra el fluido y reducen su energía, velocidad o impulso. La fricción y las pérdidas menores en las tuberías son factores contribuyentes importantes. [1] [2] [3] [4]

Pérdidas por fricción

Antes de poder utilizar las pequeñas pérdidas de carga en una ecuación, también se deben calcular las pérdidas en el sistema debido a la fricción.

Ecuación para pérdidas por fricción:

yo yo F = en 2 gramo R yo ( i yo i ) F {\displaystyle H_{Lf}={v^{2} sobre gR_{h}}(\sum _{i}L_{i})f} [5] [3] [1]

yo yo F Estilo de visualización H_{Lf} = Pérdida de carga por fricción

en {\estilo de visualización v} = Velocidad aguas abajo

gramo {\estilo de visualización g} = Gravedad de la Tierra

R yo Estilo de visualización R_{h}} = Radio hidráulico

i yo i {\displaystyle \suma _{i}L_{i}} =Longitud total de la tubería

F {\estilo de visualización f} = Factor de fricción en abanico

Pérdida de carga total

Una vez calculadas las pérdidas menores y las pérdidas por fricción, estos valores se pueden sumar para encontrar la pérdida de carga total.

La ecuación para la pérdida de carga total, , se puede simplificar y reescribir como: yo yo Estilo de visualización: H_{L}

yo yo = en 2 2 gramo R yo [ ( 2 i yo i ) F + R yo ( i mi en , i ) ] {\displaystyle H_{L}={v^{2} \sobre 2gR_{h}}[(2\sum _{i}L_{i})f+R_{h}(\sum _{i}e_{v,i})]} [5]

yo yo Estilo de visualización: H_{L} = Pérdida de carga por fricción

en {\estilo de visualización v} = Velocidad aguas abajo

gramo {\estilo de visualización g} = Gravedad de la Tierra

R yo Estilo de visualización R_{h}} = Radio hidráulico

i yo i {\displaystyle \suma _{i}L_{i}} =Longitud total de la tubería

F {\estilo de visualización f} = Factor de fricción en abanico

i mi en , i {\displaystyle \suma _{i}e_{v,i}} = Suma de todos los factores de energía cinética en el sistema

Una vez calculada, la pérdida de carga total se puede utilizar para resolver la ecuación de Bernoulli y encontrar valores desconocidos del sistema. [1] [5]

Véase también

Notas

  1. ^ abc "Pérdidas en tuberías". my.me.queensu.ca . Consultado el 23 de enero de 2017 .
  2. ^ Anderson, Gunther; Ryan Barr; Risa Benvega. "Minor Losses" (PDF) . Consultado el 23 de enero de 2017 .
  3. ^ ab "Pérdida de carga en sistemas de tuberías - TechInfo" www.hydromatic.com . Consultado el 22 de enero de 2017 .
  4. ^ "Objectives_template". nptel.ac.in . Consultado el 23 de enero de 2017 .
  5. ^ abc Lightfoot, R. Byron Bird; Warren Stewart; Edwin N. (2007). Fenómenos de transporte (Rev. 2. ed.). Nueva York [ua]: Wiley. ISBN 978-0-470-11539-8.{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
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