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Estimateur de Perte de Charge

Calcul des pertes de charge linéaires et singulières dans un réseau de conduits (Darcy–Weisbach + facteurs K).

Sections de conduit

Aucune section ajoutée pour le moment.

Raccords (coudes, réductions, tés, etc.)

Aucun raccord ajouté pour le moment.

Résultats du calcul

Vitesse de référence : m/s
Perte par frottement : Pa
Perte dynamique : Pa
Perte de charge totale :

Hypothèses : air standard (ρ ≈ 1,204 kg/m³, μ ≈ 1,825×10⁻⁵ Pa·s). La vitesse de référence est celle de la première section valide.

Rapport généré


        
      

Comprendre les pertes de charge

Lorsque l'air circule dans un réseau de conduits, il rencontre une résistance qui provoque une chute de pression. Cette perte doit être compensée par le ventilateur pour assurer le débit souhaité.

  • Perte par frottement (linéaire) : due au contact de l'air avec les parois du conduit.
  • Perte dynamique (singulière) : liée aux coudes, tés, réductions, piquages, etc.

Concepts clés

  • Masse volumique de l'air (ρ) : ≈ 1,204 kg/m³.
  • Viscosité dynamique (μ) : ≈ 1,825×10⁻⁵ Pa·s.
  • Débit (Q) : volume d'air par seconde.
  • Vitesse (V) : V = Q / S (surface de la section).
  • Diamètre hydraulique (Dh) : pour un rectangle, Dh = (2·L·H)/(L+H).

Perte linéaire – Darcy–Weisbach

ΔPfrottement = f · (L / Dh) · (ρ·V² / 2)

Le facteur de friction f est obtenu via l’équation de Swamee–Jain pour les régimes turbulents.

Perte dynamique – Facteurs K

ΔPdynamique = K · (ρ·V² / 2)

Perte totale

ΔPtotale = Σ(ΔPfrottement) + Σ(ΔPdynamique)

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