# Калькулятор местных потерь напора (h = K·v²/2g)

Расчёт местных потерь напора в фасонных частях, арматуре и отводах трубопровода: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Встроены типичные K для 14 распространённых элементов (задвижки, вентили, обратные клапаны, отводы 90°/45°, тройники, резкие расширения/сужения, входы/выходы). Можно выбрать тип или задать K. Поддерживается n одинаковых элементов последовательно; выводятся напор (м/фут) и перепад давления (Па/кПа/бар). Плотность в кг/м³, г/см³ или фут/м³.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/minor-loss-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** местные потери, потери в фасонных частях, коэффициент сопротивления, фактор k, вентиля, отвод, тройник, потеря напора, перепад давления, гидравлика, трубопровод, скоростной напор

## Обзор

Калькулятор местных потерь напора рассчитывает потери в арматуре, фасонных частях, отводах и других элементах трубопровода по формулам hₘ = K·v²/(2g) и ΔPₘ = K·ρ·v²/2. Выберите тип элемента или укажите собственный коэффициент K, задайте скорость, плотность и количество одинаковых элементов.

## Входные данные

- **Тип элемента** (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.
- **Коэффициент сопротивления 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.
- **Скорость v** (number): Mean flow velocity v in the pipe (m/s).
- **Плотность ρ** (number): Fluid density ρ in the selected Density Unit (default water ≈ 1000 kg/m³).
- **Единица плотности** (select)
- **Ускорение свободного падения g** (number): Gravitational acceleration g in m/s² (Earth default 9.81).
- **Количество n** (number): Number n of identical fittings in series. Total loss = n · K · v²/(2g).
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы оценить дополнительные потери напора в отводах, клапанах, тройниках и переходах трубопровода.
- Чтобы определить перепад давления на одном или нескольких одинаковых элементах, установленных последовательно.
- Чтобы сравнить влияние разных коэффициентов сопротивления K при заданной скорости потока.

## Как это работает

- Выберите тип элемента из списка с типичным коэффициентом K или оставьте режим «Пользовательский K» и введите значение вручную.
- Укажите среднюю скорость потока v, плотность жидкости ρ, ускорение свободного падения g и количество одинаковых элементов n.
- Калькулятор умножает потерю одного элемента на n и применяет формулы hₘ = n·K·v²/(2g) и ΔPₘ = n·K·ρ·v²/2.
- Результат отображается как потеря напора в метрах и футах, а также перепад давления в Па, кПа и барах.

## Сценарии использования

- Предварительный гидравлический расчёт трубопроводов с клапанами, отводами и тройниками.
- Оценка потерь давления на арматуре при выборе насоса или проверке режима потока.
- Сравнение вариантов трассировки с разным количеством фасонных частей.

## Частые вопросы

### Что такое коэффициент K?

K — безразмерный коэффициент местного сопротивления элемента трубопровода. Можно выбрать типичный K из списка или задать собственное значение.

### Какие элементы поддерживает калькулятор?

Доступны задвижки, вентили, обратные и угловые клапаны, шаровые краны, отводы 90° и 45°, тройники, резкие расширения и сужения, а также входы и выходы.

### Как рассчитать потери для нескольких одинаковых элементов?

Введите их количество в поле n. Общая потеря рассчитывается как n·K·v²/(2g), а перепад давления — как n·K·ρ·v²/2.

### Какие единицы плотности можно использовать?

Плотность можно указать в кг/м³, г/см³ или выбранной единице плотности из списка.

### Какие значения нужны для расчёта?

Обязательны коэффициент K и скорость потока. Плотность, g, количество элементов и число знаков после запятой имеют значения по умолчанию и могут быть изменены.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор перепада давления Дарси-Вейсбаха (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/ru/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Расчёт перепада давления на трение по Дарси-Вейсбаху для прямой трубы: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Па; потеря напора h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) м. Пользователь вводит коэффициент трения Дарси f (не Фаннинга). Единицы: длина — м/км/фт, диаметр — м/см/мм/дюйм, плотность — кг/м³/г/см³/фунт/фут³ (приводится к СИ). Выводятся кПа, бар и напор в м/фт.
- [Анализатор Корреляции](https://elysiatools.com/ru/tools/correlation-analyzer): Продвинутый инструмент корреляционного анализа, который вычисляет коэффициенты корреляции между переменными для измерения силы и направления их линейных отношений. Идеально подходит для статистического анализа, финансового моделирования, научных исследований и исследования данных. Возможности: - Множественные методы корреляции (Пирсон, Спирмен, Кендалл) - Генерация корреляционной матрицы - Статистическая проверка значимости (p-значения) - Расчет доверительных интервалов - Визуализация тепловой карты - Генерация матрицы диаграмм рассеяния - Стратегии обработки пропущенных значений - Обнаружение и обработка выбросов - Возможности группового анализа - Подробные статистические отчеты Общие случаи использования: - Финансовый рыночный анализ и оценка рисков - Научные исследования и проверка гипотез - Анализ поведения клиентов и маркетинг - Анализ медицинских и медицинских данных - Контроль качества и оптимизация процессов - Оценка образовательной эффективности
- [Палитра из изображения в design-токены](https://elysiatools.com/ru/tools/image-to-design-tokens): Извлекает доминирующие цвета из изображения методом k-средних и экспортирует их как CSS-переменные / SCSS / конфиг Tailwind / JSON-токены с именами и шкалой оттенков
- [Калькулятор NPSH насоса (доступного кавитационного запаса) и проверка на кавитацию](https://elysiatools.com/ru/tools/pump-npsh-calculator): Расчёт доступного кавитационного запаса насоса: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (м). Давления поверхности и пара — абсолютные; H_static положителен при подпоре (жидкость выше насоса) и отрицателен при всасывании (жидкость ниже насоса). Сравнение с NPSH_r из характеристики насоса: запас margin = NPSH_a - NPSH_r и отношение ratio = NPSH_a/NPSH_r; классификация safe (безопасно), marginal (запас < 0,5 м) или cavitation likely (вероятна кавитация). Если NPSH_r = 0, выводится только NPSH_a. Давления: Па/кПа/бар/атм/psi, длина: м/фт, плотность: кг/м³/г/см³/фунт/фт³.
- [Тьютор «аренда против покупки» полной стоимости владения (ипотека/налоги/страховка/обслуживание + NPV-безубыточность + IRR)](https://elysiatools.com/ru/tools/rent-vs-buy-total-cost-of-ownership-mortgage-tax-insurance-maintenance-irr-tutor): Помесячное моделирование: ипотечная амортизация + налог/страховка/HOA/обслуживание против аренды со страховкой; арендатор инвестирует первый взнос и месячную разницу под ставку альтернативных издержек; на выходе — NPV по годам, год безубыточности, IRR разностных потоков, налоговый щит с лимитом SALT и торнадо-диаграмма ±20%.
- [Калькулятор плотности (ρ = m/V)](https://elysiatools.com/ru/tools/density-calculator): Находит плотность, массу или объём по двум другим, с удельной плотностью и плавучестью
- [Калькулятор минимального остовного дерева (Краскал / Прим)](https://elysiatools.com/ru/tools/minimum-spanning-tree): Строит минимальное остовное дерево неориентированного взвешенного графа (1–30 рёбер, по одному на строку: узел1, узел2, вес) двумя алгоритмами: Краскал сортирует рёбра по весу и проверяет их структурой непересекающихся множеств, протоколируя каждое принятое ребро и каждое отклонённое за цикл; Прим стартует с начального узла и на каждом шаге берёт самое дешёвое ребро, покидающее компоненту, показывая её рост. Петли пропускаются; несвязный граф отклоняется с указанием числа компонент; итоговые веса обоих алгоритмов обязаны совпасть (внутренняя проверка). Классика: A-B 4, A-C 2, B-C 5, B-D 10, C-E 3, D-E 4, D-F 11, E-F 8 → вес МОД 21 (A—C, C—E, A—B, D—E, E—F), ребро B—C отклонено за цикл.
- [Калькулятор мощности приточной установки (охлаждение / нагрев)](https://elysiatools.com/ru/tools/ahu-capacity-calculator): Вычисляет мощность батареи приточной установки по состояниям входа/выхода и массовому расходу сухого воздуха ṁ_da: полная мощность Qt=ṁ_da·(h1−h2), явная Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), скрытая Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Состояния задаются сухим термометром T и одним параметром влажности (отн. влажность φ или влагосодержание W); W вычисляется по формуле Магнуса, энтальпия h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Результат со знаком, для охлаждения или нагрева.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Обработка Изображений macOS Objective-C - Примеры](https://elysiatools.com/ru/samples/macos-image-processing-objectivec): Примеры обработки изображений macOS Objective-C включая чтение/запись изображений, масштабирование и преобразование формата
