# Calculadora de Pérdida de Presión Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)

Calcula la pérdida de presión principal (por fricción) de Darcy-Weisbach en una tubería recta: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; pérdida de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. El usuario introduce el factor de fricción de Darcy f (no el de Fanning). Longitud en m/km/ft, diámetro en m/cm/mm/inch, densidad en kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (se convierte a SI). Devuelve kPa, bar y carga en m/ft.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** Darcy-Weisbach, pérdida de presión, pérdida de carga, pérdida por fricción, pérdida mayor, flujo en tuberías, factor de fricción, factor de fricción de Darcy, diagrama de Moody, mecánica de fluidos, hidráulica, tubería

## Descripción general

La Calculadora de Pérdida de Presión Darcy-Weisbach estima la pérdida de presión por fricción en una tubería recta y la pérdida de carga correspondiente. Introduce el factor de fricción de Darcy, la longitud, el diámetro, la densidad, la velocidad y la gravedad para obtener resultados en Pa, kPa, bar, m y ft.

## Entradas

- **Factor de fricción f (Darcy)** (number): Darcy friction factor f (also called Moody / Darcy-Weisbach factor). NOTE: this is NOT the Fanning friction factor (f_Darcy = 4·f_Fanning). Obtain f from a Moody chart or the Colebrook-White correlation.
- **Longitud de tubería L** (number): Pipe length L in the selected Length Unit.
- **Unidad de longitud** (select)
- **Diámetro D** (number): Internal pipe diameter D in the selected Diameter Unit.
- **Unidad de diámetro** (select)
- **Densidad ρ** (number): Fluid density ρ in the selected Density Unit.
- **Unidad de densidad** (select)
- **Velocidad v** (number): Mean flow velocity v in m/s.
- **Gravedad g** (number): Gravitational acceleration g in m/s². Default 9.81 (Earth); override for non-Earth or unit-head conversions.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Para calcular la pérdida de presión principal por fricción en una tubería recta.
- Para estimar la pérdida de carga de agua, aceite u otros fluidos con densidad conocida.
- Para comparar el efecto de la longitud, el diámetro, la velocidad o el factor de fricción en un sistema hidráulico.

## Cómo funciona

- Introduce el factor de fricción de Darcy f, la longitud de la tubería, el diámetro interno y la velocidad media del flujo.
- Indica la densidad del fluido y selecciona las unidades disponibles para longitud, diámetro y densidad.
- La calculadora convierte las unidades a SI y aplica ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2).
- Obtén la pérdida de presión en Pa, kPa y bar, además de la pérdida de carga en m y ft.

## Casos de uso

- Dimensionamiento preliminar de tuberías y revisión de redes hidráulicas.
- Estimación de la carga que debe compensar una bomba en un tramo recto.
- Análisis de pérdidas por fricción en instalaciones de agua, aceite y otros fluidos.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué factor de fricción debo introducir?

Debes introducir el factor de fricción de Darcy, también llamado factor de Moody o Darcy-Weisbach.

### ¿Es igual al factor de fricción de Fanning?

No. El factor de Darcy es cuatro veces el factor de Fanning: f_Darcy=4·f_Fanning.

### ¿Qué tipo de pérdida calcula la herramienta?

Calcula la pérdida principal por fricción en una tubería recta; no incluye pérdidas menores de accesorios o válvulas.

### ¿Qué unidades puedo utilizar?

La longitud admite m, km y ft; el diámetro, m, cm, mm e inch; y la densidad, kg/m³, g/cm³ y lb/ft³.

### ¿Cuál es el valor predeterminado de la gravedad?

La gravedad predeterminada es 9,81 m/s², aunque puedes introducir otro valor.

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## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
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