[PDF] pertes-de-charge.pdf Détermination de tuyauteries calcul





Previous PDF Next PDF



COURS hydraulique générale MEPA 2010

nécessaires à la compréhension et au calcul des phénomènes présents en La variation du débit ou de la vitesse dans un tuyau de diamètre constant ...



Les dimensions des canalisations

Approche rapide pour le calcul du diamètre d'une canalisation : le diamètre interne des dif- férentes tuyauteries d'un circuit hydraulique est.



les DIMENSIONS De CANALISATIONS

4 - approche rapIDe pour le CALCuL Du DIAMèTrE D'uNE CANALISATION le diamètre interne des différentes tuyauteries d'un circuit hydraulique est défini ...



LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DASSAINISSEMENT

Sinon il est nécessaire d'adopter un tuyau en matériau résistant tel que la fonte ou le polyéthylène à haute densité. - CONDITIONS D'AUTOCURAGE : 1. A pleine 



Fiche Bonnes pratique PL-67: Dimensionnement dun réseau d

E) La charge hydraulique en facteurs d'alimentation (F.A.) établie 3 - Ce facteur diffère selon le diamètre et le type de tuyauterie utilisé.



Bonnes pratiques PLOMBERIE

pitre III permet de déterminer le diamètre de la tuyauterie en fonc- tion de la charge hydraulique en facteurs d'alimentation (F.A.) des.



pertes-de-charge.pdf

Détermination de tuyauteries calcul de pertes de charge. Abaques Ainsi



Plomberie - Fiche PL-6

du Québec permet de calculer la charge hydraulique provenant des les fins de ces calculs. ... tuyauterie d'au moins 3 po de diamètre dépendamment de.



ÉTUDE DU DIAMÈTRE ÉCONOMIQUE DES CONDUITES

Toutefois le prix f (D) du mètre linéaire de canalisation



4. CONCEPTION TECHNIQUE

On prendra une conduite en PEhd PN16 DE110 de diamètre intérieur moyen de 84 mm. Le Tableau 12 donne le calcul hydraulique de la conduite de refoulement SP1 



[PDF] les DIMENSIONS De CANALISATIONS - In Situ Expert Hydraulicien

le diamètre interne des différentes tuyauteries d'un circuit hydraulique est défini par la vitesse d'écoulement maximale et les pertes de charges 



[PDF] Les dimensions des canalisations - Fluides & Transmissions

Approche rapide pour le calcul du diamètre d'une canalisation : le diamètre interne des dif- férentes tuyauteries d'un circuit hydraulique est



[PDF] Dimensionnement des tuyauteries - Xpair

Question Q4: Pour chaque matériau indiquer par au moins 2 appellations un tube présentant un diamètre intérieur compris entre 14 [mm] et 16 [mm] inclus N°2 - 



[PDF] Calcul de tuyaux hydrauliques - Intarcon

calcul tuyaux hydrauliques Le tableau suivant présente les propriétés des principaux fluides secondaires et la puissance frigorifique maximale recommandée 



[PDF] GUIDE DE CALCUL DES TUYAUTERIES DALIMENTATION DES

Diamètre sur l'Abaque de Dariès = 50 mm Perte de charge de la tuyauterie 008 mCE x 38 m = 304 mCE + dénivellement 6 m = 6 mCE



[PDF] cours_hydraulique_g-eau2013pdf

E 2 1 Exemple de calcul no1 : mise en place d'une adduction d'eau potable Toutefois si le tuyau est de section constante la vitesse est constante 



ÉTUDE DU DIAMÈTRE ÉCONOMIQUE DES CONDUITES

Toutefois le prix f (D) du mètre linéaire de canalisation en fonction du diamètre est un élément que doit connaître a priori celui qui désire calculer l' 



[PDF] pertes-de-chargepdf - VFT47

Détermination de tuyauteries calcul de pertes de charge Abaques Ainsi dans une installation hydraulique le débit d'eau provoquera :



[PDF] NOUVELLE APPROCHE POUR LE CALCUL DU DIAMETRE

Les formules de Bresse Bonnin et Munier donnent un calcul direct et rapide du diamètre d´une canalisation en fente dans une installation de petite ou moyenne



[PDF] 1- CALCUL HYDRAULIQUE 2 2- NOEUDS 5 3- TUYAUTERIES 7

Tuyauteries Noeud initial Noeud final Cote initiale (m) Cote finale (m) Diamètre Longueur (m) Débit (lpm) Vitesse (m/s) Pression initiale (bar)

  • Comment calculer le diamètre d'une conduite d'eau ?

    Diamètre = 2 x le rayon.
  • Comment calculer la tuyauterie ?

    Formule de calcul
    Le débit maximum peut être calculé par la formule suivante : Le débit maximum en m3 par seconde est égal à la surface de votre diamètre de canalisation en m2, multiplié par la vitesse silencieuse en mètre par seconde.

1 J-M R. D-BTP

LES PERTES DE

CHARGE

2006
2

Définitions, généralités

Détermination de tuyauteries, calcul de pertes de charge

Abaques

3

Notion de perte de charge

Perte de charge linéaire J

Expressions du nombre de Reynolds

Coefficient de perte de charge

Perte de charge singulière Z

Rugosité

Masse volumique et viscosité de divers corps à 0°C

Définitions, généralités

Utilisation des abaques de pertes de charge linéaires Utilisation des tableaux de détermination des dzêta

Diamètre équivalent ( perte de charge )

Diamètre équivalent ( vitesse )

Longueurs équivalentes aux coudes

Longueurs équivalentes aux vannes et robinets

4

Notion de perte de charge

P = h .

h La vanne étant fermée, la pression P au manomètre dépend de la " » h. 5

P = h .

h P du débit de liquide dans la conduite, de la viscosité du liquide, de la longueur de la conduite, des incidents de parcours rencontrés dans la conduite.

Elle dépendra :

Notion de perte de charge

6

Ainsi, dans une installation hydraulique,

appellera les pertes de charge " linéaires », appellera les pertes de charge " singulières ». La perte de charge totale est égale à la somme des pertes de charge.

Notion de perte de charge

7 dues aux longueurs droites de tuyauteries et des pertes de charges singulières dues aux incidents de parcours rencontrés.

P = P linéaires + P singulières

'P = ( L . J ) + P : perte de charge totale du tronçon considéré

L : longueur droite de tuyauterie

J : perte de charge au mètre linéaire de tuyauterie Z : perte de charge singulière de chaque incident de parcours 8

Perte de charge linéaire J

La perte de charge linéaire J (autrefois appelée R) dépend : - ) sans dimension - du diamètre de la conduite ( 1/d ) en mètre - de la pression dynamique ( v2 /2g ) en mètre Dans ces formules, J est exprimé en mètres de colonne de fluide par mètre de par la masse volumique du fluide véhiculé exprimée en kg/m3.

1 v2

d J = . . 2 g 2 g v2 d J = 9

Le régime laminaire

Le régime turbulent

Le régime de transition, qui se situe entre les deux précédents et dans lequel nombre de Reynolds » qui a pour expression : v . d Re = v d : diamètre de la conduite : viscosité cinématique du fluide 10 régime laminaire Re < 2000 régime turbulent Re > 3000 régime de transition 2000 < Re < 3000 v . d Re =

2000 3000

LAMINAIRE TRANSITION TURBULENT

Le caractère incertain du régime de transition nous le fera assimiler dans nos calculs de pertes de charge au régime turbulent. 11

Expressions du nombre de Reynolds

v : m/s d : mm : cSt v . d

Re = 10 3

Q : m3/h

d : mm : cSt Q dQRe = 3537 10 2 12 v . d Re = peut être mise sous la forme:

2000 .

d v = nous obtenons :

Re .

d v = 13 inférieure à 1,8 cSt, la vitesse critique est très basse et sera toujours dépassée. Le régime sera considéré turbulent. fioul ( = 6 cSt) qui permettront avec de faibles régime laminaire. 14

Coefficient de perte de charge

Le coefficient de perte de charge

qualité du tube.

Si Re < 2320 = 64 / Re

Si Re > 2320

Conduite lisse = 0,3164 4 Re

Conduite rugueuse

1 = 1,14 - 2 log

d : rugosité de la conduite 15

Rugosité

Type de conduite Rugosité en mm

0,0015

Conduites en PVC et polyéthylène 0,007

Tuyauteries en acier du commerce 0,045

Conduites en amiante-ciment

Tuyauteries en fonte asphaltées 0,125

0,15

Tuyauteries en acier galvanisé 0,15

Tuyauteries en acier rouillées

Conduits en bois

Tuyauteries en fonte

Conduits souples agrafés en spirale

Conduits treillis métallique et enduit 1,5

Tuyauteries en acier très rouillées

Conduits en béton brut de décoffrage

Conduits maçonnés

16 Masse volumique et viscosité de divers corps à 0°C désignation kg/m3 cSt m²/s

Alcool 790 1,5

Benzène 880 0,74

Fioul domestique ( 1,5 °E ) 860 6

Fioul lourd ( 200 °E ) 960 1520

Gaz brûlés 100 °C 0,95 20

Gaz brûlés 300 °C 0,63 45

Gaz naturel 0,78 12,8

Méthane 0,67 15,6

Oxygène 1,10 18

Eau 15 °C 999 1,14

Eau 60 °C 983 0,48

Eau 80 °C 972 0,36

17 18

Eau à 15 °C J = 557 Q 1,87

d 5.04

Eau à 80 °C J = 417 Q 1,885

d 5.014

J : mmCE/m

Q : L/h

d : mm

J : mmCE/m

Q : L/h

d : mm Pour les applications usuelles dans les installations de chauffage et de sanitaire, nous pouvons utiliser les formules pratiques suivantes : 19 Utilisation des abaques de pertes de charge linéaires

Ces abaques sont établis en fonction de :

- la rugosité des conduites (donc leurs natures) °C) et du type de canalisation (acier ou cuivre). Ces abaques permettent de déterminer graphiquement : - le débit volumique (en L/h ou en m3/h) - le débit massique (en kg/h ou en t/h) - la vitesse de circulation (en m/s) - la tuyauterie (diamètre intérieur ou diamètre extérieur et épaisseur) - la perte de charge linéaire (en mmCE/m) 20 Utilisation des abaques de pertes de charge linéaires

Exemple :

Débit : 500 litres/h

Vitesse souhaitée < 0,5 m/s

500

GHX[GLDPqWUHVGHWX\DXWHULHVquotesdbs_dbs15.pdfusesText_21

[PDF] abaque debit diametre tuyau

[PDF] calcul diamètre tuyauterie en fonction du débit

[PDF] calcul débit eau tuyau

[PDF] calcul debit en fonction pression et diametre

[PDF] calcul débit eaux usées

[PDF] debit tuyau diametre 25

[PDF] calcul débit canalisation gravitaire

[PDF] superficie bois de vincennes

[PDF] bois de vincennes plan

[PDF] superficie central park

[PDF] superficie bois de boulogne

[PDF] canalisation pvc eau potable

[PDF] dimensionnement canalisation eau potable

[PDF] diamètre intérieur pvc pression

[PDF] pose canalisation eau potable