Calculadora de Perda de Carga Local (h = K·v²/2g) | Ferramenta online grátis | Elysia Tools
Elysia Tools
Navegação
Math & Numbers
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.
Execução
Executar esta ferramenta
Preencha o formulário, execute a ferramenta e veja o resultado no mesmo lugar.
Exemplos
Exemplos compatíveis com esta ferramenta
Relacionado
Continue com ferramentas e temas relacionados
Resultado
Pronto para executar
Depois de executar, arquivos, texto, dados estruturados ou saída em streaming aparecerão aqui.
Veja quando usar esta ferramenta, o que ela suporta e como os usuários a aplicam.
Fatos principais
Categoria
Math & Numbers
Tipos de entrada
select, number
Tipo de saída
json
Cobertura de exemplos
4
API pronta
Sim
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.
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
1Selecione o tipo de componente para usar um valor K típico ou escolha K personalizado e informe o coeficiente.
2Digite a velocidade média do fluido, a densidade e, se necessário, ajuste a gravidade, a quantidade de peças e as casas decimais.
3A calculadora aplica h_m = n·K·v²/(2g) para obter a perda de carga local.
4O 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.
Exemplos
1. Perda em quatro cotovelos de 90°
Engenheira de tubulação
Contexto
Uma linha de água contém quatro cotovelos padrão de 90° e opera com velocidade média de 2 m/s.
Problema
Estimar a perda de carga local e a queda de pressão geradas pelos quatro cotovelos.
Como usar
Selecione Cotovelo padrão 90°, use K = 0,9, informe velocidade de 2 m/s, densidade de 1000 kg/m³, gravidade de 9,81 m/s² e quantidade 4.
K = 0,9; v = 2 m/s; ρ = 1000 kg/m³; g = 9,81 m/s²; n = 4.
Resultado
A perda de carga calculada é 0,7339 m, equivalente a 2,408 ft, e a queda de pressão é 7200 Pa ou 7,2 kPa.
2. Avaliação de uma válvula globo
Técnico de manutenção hidráulica
Contexto
Um sistema de água utiliza uma válvula globo totalmente aberta em uma tubulação com velocidade de 1,5 m/s.
Problema
Determinar a perda local causada pela válvula usando o K típico do componente.
Como usar
Selecione Válvula globo totalmente aberta, informe velocidade de 1,5 m/s, densidade de 1000 kg/m³, gravidade de 9,81 m/s² e quantidade 1.
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.