Calculateur de Pertes de Charge Locales (h = K·v²/2g) | Outil en ligne gratuit | Elysia Tools
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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.
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Points clés
Catégorie
Math & Numbers
Types d’entrée
select, number
Type de sortie
json
Exemples associés
4
API disponible
Oui
Aperçu
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.
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
1Sélectionnez un type de composant pour utiliser son coefficient K typique, ou choisissez « K personnalisé » et saisissez votre propre valeur.
2Indiquez la vitesse moyenne du fluide, sa masse volumique et, si nécessaire, les unités de densité, la gravité et la quantité d’éléments identiques.
3Le 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.
4Consultez 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.
Exemples
1. Évaluer quatre coudes à 90°
Ingénieur hydraulique
Contexte
Une conduite contient quatre coudes standard à 90° et transporte un fluide de masse volumique 1000 kg/m³ à 2 m/s.
Problème
Quantifier la perte de hauteur et la chute de pression dues uniquement aux coudes.
Utilisation
Sélectionnez « Coude standard 90° », vérifiez K = 0,9, puis saisissez v = 2 m/s, ρ = 1000 kg/m³ et n = 4.