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Ainsi dans une installation hydraulique



CALCUL DES PERTES DE CHARGE

hydraulique a pour origine : ✓ Les frottements du fluide sur la paroi interne de la tuyauterie ; on les appelle pertes de charge régulières ou systématiques.



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On lance d'abord la Sélection hydraulique puis on sélectionne le Domaine d'application et la Série. L'onglet « Calcul des pertes de charge » ouvrira la boîte de 



Chapitre 5 : écoulements à surface libre

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De tnut ce qui précède nous pouvons cnnclure que dans le calcul de la perte de charge au cas de géométries complexes



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Le problème du calcul de ces pertes de charge met en présence les principales grandeurs suivantes : Le fluide caractérisé par : - sa masse volumique ? - sa 



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



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Calculer la perte de charge singulière crée par un coude équerre de ? = 15 traversé par de l'eau à 80 °C à la vitesse v de 05 m/s Z ? v² 2 g ? =



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Exercice de calcul de perte de charge régulière 1er cas On considère une tuyauterie : • de diamètre intérieur D = 14 mm et de longueur L = 10 mètres



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G et ~ étant donnés le problème est de calculer la perte de charge dP/dz en fonction du débit volumique Q du fluide Le résultat se trouve à priori sous la 



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Principe de calcul en installation bitube 5 1 Calcul des pertes linéaires 5 2 Calcul des pertes singulières 5 3 Méthode de calcul 5 4 Tableaux divers



[PDF] Chapitre 4: Perte de charge - Technologue pro

Calculer les pertes de charges dans un circuit hydraulique I Introduction La perte de charge est l'énergie hydraulique dissipée en énergie calorifique

  • Comment calculer la perte de charge hydraulique ?

    La méthode de calcul de la perte de charge
    Le calcul de la perte de charge globale (?P total) sur un circuit donné consiste à additionner le calcul de la perte de charge régulière (?H) avec le calcul de la perte de charge singulière (?P).
  • Comment faire un calcul de perte de charge ?

    En hydraulique, la charge est la constante qui constitue le membre de droite de l'équation de Bernoulli. On l'exprime typiquement : sous la forme d'une pression : constante × ? sous la forme d'une hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) de la colonne d'eau : constante / g.
  • Comment calculer charge hydraulique ?

    Si votre tuyau à un diamètre de 32 et que votre débit est de 2m3/h alors votre perte de charge sera de 3,3. Vous êtes dans la zone verte, cela signifie que votre ratio débit/taille de tuyau est correct. Si votre tuyau à un diamètre de 50 et que votre débit est de 60m3/h alors vous êtes dans la zone rouge.

PSI* 1 Pertes de charge

ECOULEMENT DANS LES CONDUITES

PERTES DE CHARGE

I. Généralités

Les pertes de charge sont des chutes de pression dues à la résistance que rencontrent les fluides en

écoulement : les actions de cisaillement occasionnent en effet des pertes énergétiques.

Les pertes de charge peuvent être :

o Linéiques ou régulières : elles correspondent alors à l'écoulement le long des conduites.

o Singulières : elles se manifestent sur les pièces spéciales qui modifient la direction ou la

section de passage du fluide (raccord, T, vannes, soupapes, etc.).

Il est fondamental de savoir les calculer :

o Pour dimensionner les conduites d'écoulement. o Pour calculer les caractéristiques des pompes et ventilateurs qui provoquent et/ou maintiennent l'écoulement des fluides. II. Pertes de charge régulières ou linéiques

A. De quoi dépendent-elles ?

Du type d'écoulement, donc du nombre de Reynolds : en deçà de Re = 2000 le régime est laminaire, au-delà le régime est turbulent.

De la rugosité interne de la conduite :

PSI* 2 Pertes de charge

B. Coefficient de friction

Pour rendre compte de cette perte énergétique, on introduit la perte de pression correspondante :

- L est la longueur de conduite, - D est le diamètre interne de la conduite, - 1 2ߩ - f est le coefficient de frottement ou coefficient de friction de la conduite On utilise souvent la perte de charge en équivalent de hauteur de fluide, avec ο2= ߩ

C. Ecoulement laminaire

Pour un écoulement laminaire dans une conduite cylindrique horizontale, le coefficient de friction

s'écrit :

݂= 64

D. Ecoulement turbulent

Pour un écoulement turbulent, l'équation empirique de Colebrook

permet le calcul du coefficient f ; cette équation est une équation implicite peu facile à manipuler ;

nous utiliserons plutôt le diagramme de Moody, tracé à partir de l'équation précédente.

E. Diagramme de Moody

1. Présentation du diagramme

PSI* 3 Pertes de charge

2. Utilisation en régime laminaire

Le coefficient se lit directement à partir de la droite 64/Re

3. Utilisation en régime turbulent

On calcule la rugosité relative et on sélectionne la courbe correspondante (0.02 ou 5.10-4 ici)

On détermine le nombre de Reynolds et on lit à l'intersection de la courbe et de la verticale

On voit qu'au-delà de la courbe " Complete turbulence », le coefficient ne dépend plus que de la rugosité et est

indépendant du nombre de Reynolds.

La ligne " Smooth Pipe » correspond à la limite du diagramme en régime turbulent : les conduites ne sont plus

rugueuses sur cette ligne.

PSI* 4 Pertes de charge

On peut se demander quelle zone du diagramme est intéressante pour les écoulements habituels dans les

conduites horizontales : Si on fixe Re à 2000 (valeur critique laminaire - turbulent), on peut calculer les

vitesses critiques ݒכ

ܸ>ݒכ= 2000כ

&, où ߭

On voit bien que les vitesses critiques sont très inférieures aux vitesses usuellement rencontrées donc les

régimes seront toujours turbulents.

F. Diagrammes de pertes de charges

Les industriels et les professionnels du bâtiment utilisent des abaques :

Il existe de tels diagrammes pour tous les types de matériaux (différents PE, aciers divers, cuivre) et pour plusieurs

valeurs de température ; en effet les pertes de charge sont fortement fonction de T :

Pour une vitesse de 1 m.s-1 et un diamètre de 1'[ ½ la perte de charge passe de 35 mm/m à 10 °C à 28 mm/m à 80 °C

PSI* 5 Pertes de charge

III. Pertes de charges singulières

Elles s'expriment par la relation : ȟ2=ߦ

2ߩ82 ou h = ߦ

2ܸ݃

est un coefficient dépendant de la forme de la singularité ; là aussi les valeurs sont tabulées :

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