# Calculadora de Perda de Carga Local (h = K·v²/2g)

Calcula a perda de carga local em conexões, válvulas e curvas de tubulação: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclui valores K típicos para 14 peças comuns (válvulas gaveta/globo/retenção, cotovelos 90°/45°, tês, expansões/contrações súbitas, entradas/saídas). Permite escolher o tipo ou informar K personalizado. Suporta n peças idênticas em série; retorna a altura (m/ft) e a queda de pressão (Pa/kPa/bar). Densidade em kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** perda local, perda em conexões, coeficiente de perda, fator k, válvula, cotovelo, tê, perda de carga, queda de pressão, mecânica dos fluidos, tubulação, altura de velocidade

## Visão geral

A Calculadora de Perda de Carga Local estima a altura de perda e a queda de pressão causadas por válvulas, cotovelos, tês, entradas, saídas e outras peças de tubulação usando h_m = K·v²/(2g) e ΔP_m = K·ρ·v²/2. Escolha um componente com K típico ou informe um coeficiente personalizado.

## Entradas

- **Tipo de componente** (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.
- **Coeficiente de perda 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.
- **Velocidade v** (number): Mean flow velocity v in the pipe (m/s).
- **Densidade ρ** (number): Fluid density ρ in the selected Density Unit (default water ≈ 1000 kg/m³).
- **Unidade de densidade** (select)
- **Gravidade g** (number): Gravitational acceleration g in m/s² (Earth default 9.81).
- **Quantidade n** (number): Number n of identical fittings in series. Total loss = n · K · v²/(2g).
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar a perda de carga causada por conexões e válvulas em uma tubulação.
- Comparar o impacto hidráulico de diferentes componentes, como cotovelos, tês e válvulas.
- Calcular a perda total de n peças idênticas instaladas em série.

## Como funciona

- Selecione o tipo de componente para usar um valor K típico ou escolha K personalizado e informe o coeficiente.
- Digite a velocidade média do fluido, a densidade e, se necessário, ajuste a gravidade, a quantidade de peças e as casas decimais.
- A calculadora aplica h_m = n·K·v²/(2g) para obter a perda de carga local.
- O resultado apresenta a altura de perda em m e ft e a queda de pressão em Pa, kPa e bar.

## Casos de uso

- Dimensionamento preliminar de sistemas de tubulação e bombeamento.
- Avaliação da resistência hidráulica de válvulas, cotovelos, tês e entradas ou saídas.
- Verificação rápida de pressão disponível em redes hidráulicas com várias conexões.

## Perguntas frequentes

### O que representa o coeficiente K?

K é um coeficiente adimensional que representa a resistência hidráulica de uma conexão, válvula ou mudança de seção.

### Posso informar um K personalizado?

Sim. Selecione K personalizado e informe um valor de K maior ou igual a zero.

### Como calcular várias peças iguais em série?

Informe a quantidade n. A perda total será calculada como n·K·v²/(2g), considerando peças idênticas.

### Quais unidades de densidade são aceitas?

A densidade pode ser informada em kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.

### Qual é a diferença entre perda de carga e queda de pressão?

A perda de carga é expressa como altura de fluido, em m ou ft; a queda de pressão é expressa em Pa, kPa ou bar.

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