# Calculateur de Pertes de Charge Locales (h = K·v²/2g)

Calcule les pertes de charge locales dans les raccords, vannes et coudes de tuyauterie : h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclut les K typiques de 14 pièces courantes (vannes à porte/globe/clapet, coudes 90°/45°, tés, élargissements/contractions brusques, entrées/sorties). Sélection possible du type ou K personnalisé. Supporte n pièces identiques en série ; renvoie la hauteur (m/ft) et la chute de pression (Pa/kPa/bar). Masse volumique en kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

> Page canonique: https://elysiatools.com/fr/tools/minor-loss-calculator

- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** perte locale, perte dans les raccords, coefficient de perte, facteur k, vanne, coude, té, perte de charge, chute de pression, mécanique des fluides, tuyauterie, hauteur de vitesse

## Présentation

Ce calculateur estime la perte de charge locale causée par des raccords, vannes, coudes et autres éléments de tuyauterie. Saisissez le coefficient K, la vitesse d’écoulement, la masse volumique, la gravité et le nombre d’éléments en série pour obtenir la hauteur de perte et la chute de pression.

## Entrées

- **Type de composant** (select): Pick a preset to pre-fill a typical loss coefficient K. The K field below stays user-editable; if you leave K empty the preset's typical value is used.
- **Coefficient de perte K** (number): Loss coefficient K (dimensionless). If left empty and a preset Component Type is selected, the preset's typical K is used. When Component Type is "Custom K", K must be provided. Typical ranges: gate valve ~0.15, globe valve ~10, 90° std elbow ~0.9, sharp exit ~1.0.
- **Vitesse v** (number): Mean flow velocity v in the pipe (m/s).
- **Masse volumique ρ** (number): Fluid density ρ in the selected Density Unit (default water ≈ 1000 kg/m³).
- **Unité de masse volumique** (select)
- **Gravité g** (number): Gravitational acceleration g in m/s² (Earth default 9.81).
- **Quantité n** (number): Number n of identical fittings in series. Total loss = n · K · v²/(2g).
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Évaluer la perte de charge produite par un ou plusieurs coudes, vannes, tés ou changements brusques de section.
- Comparer l’impact hydraulique de différents composants à partir de leur coefficient de perte K.
- Estimer la chute de pression locale dans une conduite avant une vérification complète du réseau.

## Fonctionnement

- Sélectionnez un type de composant pour utiliser son coefficient K typique, ou choisissez « K personnalisé » et saisissez votre propre valeur.
- Indiquez la vitesse moyenne du fluide, sa masse volumique et, si nécessaire, les unités de densité, la gravité et la quantité d’éléments identiques.
- Le calcul applique h_m = n·K·v²/(2g) pour la perte de hauteur et ΔP_m = n·K·ρ·v²/2 pour la chute de pression.
- Consultez les résultats en mètres et pieds de hauteur, ainsi qu’en pascals, kilopascals et bars de pression.

## Cas d'usage

- Dimensionnement préliminaire d’une installation de tuyauterie avec plusieurs raccords et vannes.
- Analyse de l’effet de coudes, tés, entrées, sorties, contractions et élargissements sur l’écoulement.
- Contrôle rapide d’un calcul de mécanique des fluides avec une vitesse et une masse volumique connues.

## Questions fréquentes

### Que représente le coefficient K ?

K est un coefficient sans dimension qui caractérise la résistance locale d’un raccord, d’une vanne ou d’un autre élément.

### Puis-je utiliser une valeur K personnalisée ?

Oui. Sélectionnez « K personnalisé » et saisissez une valeur K supérieure ou égale à zéro.

### Comment calculer plusieurs éléments identiques ?

Indiquez leur nombre dans le champ « Quantité n ». La perte totale est multipliée par cette quantité.

### Quelles unités de masse volumique sont disponibles ?

La masse volumique peut être saisie en kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

### Quels résultats sont affichés ?

Le calculateur affiche la perte de hauteur en mètres et pieds, ainsi que la chute de pression en Pa, kPa et bar.

## Outils associés

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- [Analyseur de Corrélation](https://elysiatools.com/fr/tools/correlation-analyzer): Outil avancé d'analyse de corrélation qui calcule les coefficients de corrélation entre les variables pour mesurer la force et la direction de leurs relations linéaires.
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- [Tuteur coût total locataire vs propriétaire (crédit/impôts/assurance/entretien + seuil d'équilibre VAN + TRI)](https://elysiatools.com/fr/tools/rent-vs-buy-total-cost-of-ownership-mortgage-tax-insurance-maintenance-irr-tutor): Simulation mensuelle côte à côte : amortissement du crédit + taxe/assurance/copropriété/entretien contre loyer + assurance locataire ; le locataire place l'apport et l'épargne mensuelle au taux d'opportunité ; sortie : VAN annuelle, année d'équilibre, TRI des flux différentiels, bouclier fiscal sous plafond SALT et diagramme tornado ±20 %.
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- [Calculateur d'arbre couvrant minimal (Kruskal / Prim)](https://elysiatools.com/fr/tools/minimum-spanning-tree): Calcule l'arbre couvrant minimal d'un graphe non orienté pondéré (1–30 arêtes, une par ligne : nœud1, nœud2, poids) avec deux algorithmes : Kruskal trie par poids et applique une union-find, en journalisant chaque arête acceptée ou rejetée comme cycle ; Prim part d'un nœud initial et prend à chaque pas l'arête la moins chère sortant de la composante, en montrant sa croissance. Les boucles sont ignorées ; un graphe non connexe est rejeté avec son nombre de composantes ; le poids total des deux algorithmes doit coïncider (contrôle interne). Classique : A-B 4, A-C 2, B-C 5, B-D 10, C-E 3, D-E 4, D-F 11, E-F 8 → poids de l'ACM 21 (A—C, C—E, A—B, D—E, E—F), B—C rejetée comme cycle.
- [Calculateur de Puissance CTA (refroidir / chauffer)](https://elysiatools.com/fr/tools/ahu-capacity-calculator): Calcule la puissance de la batterie d'une CTA à partir des états entrée/sortie et du débit massique d'air sec ṁ_da : puissance totale Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensible Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. États décrits par bulbe sec T et un paramètre d'humidité (HR φ ou rapport W) ; W obtenu via Magnus, enthalpie h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Résultat signé, pour refroidir ou chauffer.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Traitement d'Images macOS Objective-C - Exemples](https://elysiatools.com/fr/samples/macos-image-processing-objectivec): Exemples traitement d'images macOS Objective-C incluant lecture/écriture images, redimensionnement images et conversion format
