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Modèle d'écoulement pleinement développé en conduite circulaire

Perte de charge linéaire dans un conduit circulaire

Calculez la perte distribuée par frottement pariétal dans un conduit circulaire droit de diamètre constant à partir de la masse volumique, de la viscosité et de la rugosité absolue du fluide fournies. L'écoulement transitoire et les raccords non modélisés ne sont pas estimés.

Facteur de DarcyLaminaire/ColebrookTronçon droit uniquement

Portée: frottement distribué dans un tronçon circulaire droit pleinement développé uniquement. Ajoutez séparément les pertes locales des entrées, sorties, coudes, registres, transitions, dérivations et autres singularités à partir de valeurs K sourcées. N'utilisez pas ce modèle incompressible lorsque la masse volumique varie sensiblement le long du tronçon.

Résultat du tronçon droit

Perte de charge ΔP
Gradient de pression
Vitesse moyenne v
Nombre de Reynolds
Facteur de frottement de Darcy f
Régime

A=πD²/4;   v=(Q/3600)/A;   Re=ρvD/μ
ΔP=f(L/D)ρv²/2;   f=64/Re pour Re<2300
1/√f=−2log₁₀[ε/(3.7D)+2.51/(Re√f)] pour Re≥4000

Un Présentation de modélisation HVAC du NREL/US DOE documente Darcy-Weisbach avec le traitement des facteurs de frottement en régime laminaire et turbulent. La NASA définit Re=ρvL/μ comme le paramètre de similitude entre forces inertielles et visqueuses.

A Référence NASA sur l'écoulement en conduite situe généralement la transition entre Re 2300 et 4000 selon les perturbations. Aucune équation de régime unique n'est retenue dans cet intervalle ; ce calculateur le signale donc comme hors périmètre. Le manuel DOE sur l'écoulement des fluides indique que la viscosité est une propriété du fluide affectée par la température.

Affirmations supprimées : l'ancienne page imposait ρ=1.2 kg/m³ et μ=1.81×10⁻⁵ Pa·s sans conditions, appelait « Colebrook » une approximation explicite de Haaland et l'appliquait immédiatement au-dessus de Re 2300. Les valeurs prédéfinies non sourcées de rugosité, vitesse et longueur équivalente ainsi que le raccourci pour conduit rectangulaire ont été supprimés.

© 2024-2026 Vibromera

Frottement dans un tronçon circulaire droit uniquement ; vérifiez les propriétés du fluide et les pertes locales. Revue scientifique : juillet 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko est ingénieur en analyse vibratoire, ainsi que fondateur et PDG de Vibromera. Depuis plus de 15 ans, il équilibre des équipements rotatifs sur le terrain plutôt que sur banc d'essai : broyeurs, ventilateurs industriels, concasseurs, centrifugeuses, arbres et broches. C'est de ce travail que sont nés les instruments Balanset — conçus comme un outil qu'un spécialiste peut emporter jusqu'à la machine et utiliser seul, sur site, et non comme un équipement de laboratoire. Vibromera a été fondée en 2017 et est basée à Porto, au Portugal, depuis 2023. Le développement, l'assemblage et le support de la gamme Balanset se font ici. L'instrument phare est le Balanset-1A, un analyseur portable pour l'équilibrage à un et deux plans et pour le diagnostic vibratoire. Nikolai est personnellement impliqué dans le support client, dans le traitement des cas d'équilibrage difficiles et dans le développement du logiciel. Il travaille avec des clients du monde entier, dans toutes les langues.

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