Comment convertir un débit volumique dans les unités légales.
que le débit est de 50 litres par minutes ( L.min-1) que de 83x10-4 m3.s-1). Il faut donc être capable de convertir le débit d'une unité usuelle vers
Les grandeurs_unités composées
%20unite%CC%81s%20compose%CC%81es.pdf
VELOCITY/FLOW RATE CONVERSION TABLES
VELOCITY/FLOW RATE CONVERSION TABLES. Velocity [m/s] = (Flow Rate [l/s] x 1273.2) / ID2. Flow Rate [l/s] = (Velocity [m/s] x ID2) / Flow Rate m3/h.
Tables-de-conversion.pdf
69. 1
Appendix A: Units and Conversion of Units
m3/s. USgph q 0.0010514. = L/s in3/s q 16.39. = cm3. Conversions for acceleration dimensions: L/T2 m/s2 acceleration of gravity Z 9.8 m/s2 std. 9.80665 m/
A B C D E F G H I J K L M N
M. N. OTechnical data. SI Units and Conversion Formulas (Note) W=1J/s. 1kgf·m/s=9.807W. Flow rate m3/s m3/h. ?/min gal(US)/min.
VOLUME-RATE CONVERSION PRACTICE 1 km = 0.621 miles 1
Complete the table using the conversion factors above. 1 183 cm3 m3. 38 79 m3/d ft3/min. 2 6581 m3 cm3. 39 37 L/min ac?ft/h. 3 314 ft3 m3. 40 40 m3/s.
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TABLE 4 - FACTEURS DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION kg·m–3. N·m–3. J. KWh=36·106J. J. W. W. Pa. Pa bar = 105Pa kg·s–1 m3·s–1. Nm3 · s–1. Pa·s. Pa·s.
Gas Mass Flow Meter SUS/SUS316
Helium leakage rate 1 × 10?6 Pa·m3/s max. *7 If the gas type conversion factor is set to 0.10 to 0.49 for CMS0002 the flow rate is 0.005 L/min ...
Exercices corrigés
Vérifier que le débit volumique d'un robinet mitigeur qui fournit 85 L d'eau par minute est de 1
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69 1000 1000 690 +1156 +240 +464 +250 +1211 +250 +482 l/min Tables de conversion Dépression (mm Hg) Vide ( ) Pression absolue
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Exemples d'unité : Les litres par minute (L/min) ou les m`etres cubes par seconde (m3/s) Exemple de conversion : Convertir 72 m3/h en L/s 72 m3 en 1 heure
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centimètre cube [10-6 m3] litres par minute Newton [kgm/s2] bar [105 N/m2] tour par minute kilowatt [1000 Nm/s] centistoke [10-6 m2/s] degré Celsius
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Il s'agit d'un tube de diamètre égal à 18 mm La masse volumique est considérée égale à 1000 kg/m3 Formule Application numérique qV
Comment calculer un débit en m3 s ?
La vitesse moyenne étant donnée en m/s, il faut multiplier celle-ci par la section de passage libre, il suffit de multiplier ce résultat par 3600 pour obtenir le débit en m3/h.Comment convertir du l'au m cube ?
Pour passer des litres aux m3, divisez par 1000.
Par exemple : 3000 litres /1000 = 3 m3. En résumé, pour convertir des litres en mètres cubes, il suffit de diviser par 1000.Comment convertir le mètre en m3 ?
Pour calculer les mètres cubes (m3), multipliez la longueur par la largeur par la hauteur ou, ce qui revient au même, les m2 par la hauteur de l'espace que vous souhaitez estimer : par exemple, une pi? de 6m de long par 2 m de large par 2 m de haut fait 24 m3 (=12 m2 x 2 m de haut)- La relation que nous utiliserons par la suite est la suivante : [m3/s] = [m3/h] / 3600.
![A B C D E F G H I J K L M N A B C D E F G H I J K L M N](https://pdfprof.com/Listes/17/46430-17n-07.pdf.pdf.jpg)
Technical data
SI Units and Conversion Formulas
Table 2 : SI Derived UnitsQuantityNameSymbol
Plane Angle
Solid Angleradiansteradianrad
srTable 1: SI Base Units
QuantityNameSymbol
Length
Mass TimeElectric Current
Thermodynamic Temperature
Amount of Substance
Luminous Intensitymeterkilogramsecondamperekelvinmolecandelam kg s A K mol cdTable 3: Derived SI Units with Special Names andSymbols
QuantityNameSymbol
Frequency
ForcePressure, stress
Energy, Work, Quantity of Heat
Power, Radiant Flux
Electric Charge, Quantity of ElectricityElectric Potential Difference, Electromotive ForceCapacitance
Electric Resistance
Electric Conductance
Magnetic Flux
Magnetic Flux Density
Inductance
Celsius Temperature
Luminous Fluxhertznewtonpascaljoulewattcoulombvoltfaradohmsiemensweberteslahenrydegree Celsius*lumenHz
N Pa J W C V F S Wb T H °C lm *t°C=(t+273.15)KTable 4: SI PrexesFactorNameSymbol
10 18 10 15 10 12 10 9 10 6 10 3 10 2 10 1 10 -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 10 -15 10 -18 exa peta tera giga mega kilo hecto deka deci centi milli micro nano pico femto attoE P T G M k h da d c m n p f a Table 5: SI Derived Units whose Names and Symbols Include SI Derived Units with Special Names and SymbolsQuantityNameSymbolDynamic Viscosity
Moment of Force
Surface Tension
Heat Flux Density, Irradiance
Heat Capacity, Entropy
Specic Heat Capacity,Specic Entropy*
Thermal Conductivity
Permittivity
Permeabilitypascal secondnewton meternewton per meterwatt per square meterjoule per kelvinjoule per kilogram kelvinwatt per meter kelvinfarad per meterhenry per meterPa·s
N·m
N/m W/m 2 J/KJ/(kg·K)
W/(m·K)
F/m H/m *Also called weight entropy. Table 6: Units Outside the SI but Accepted for Use with the SINameSymbolValue in SI UnitsMinute (Time)
Hour DayDegree
Minute (Angle)
Second (Angle)
LiterTonmin
h d 3 =10 -3 m 3 1t=10 3 kgTechnical data
ForceNdynkgf
11×10
-59.8071×10
5 19.807×10
51.020×10
-11.020×10
-6 1 (Note) 1dyn=10 -5 NPressure
PaMPabarkgf/cm
2 atmmHgmH2O 11×10
61×10
59.807×10
41.013×10
51.333×10
59.807×10
31×10
-6 11×10
-19.807×10
-21.013×10
-11.333×10
-19.807×10
-31×10
-51×10
19.807×10
-1 1.013 1.3339.807×10
-21.019×10
-51.019×10
1.020 1 1.033 1.3601×10
-19.869×10
-6 9.8699.869×10
-19.678×10
-1 1 1.3169.678×10
-27.501×10
-6 7.5017.501×10
-17.356×10
-17.60×10
-1 17.355×10
-21.020×10
-41.020×10
21.020×10
1×10
1.033×10
1.360×10
1 (Note) 1Pa=1N/m 3Torque
N·mkgf·mgf·cm
1 9.8079.807×10
-51.020×10
-1 11×10
-51.020×10
41×10
5 1Work, Energy, Quantity of Heat
Jkgf·mkW·hkcal
1 9.8073.60×10
64.186×10
31.02×10
-1 13.671×10
54.269×10
22.778×10
-72.724×10
-6 11.163×1
-32.389×10
-42.343×10
-38.60×10
2 1 (Note) 1J=1W·s. 1kgf·m=9.807J. 1W·h=3600W·s. 1cal=4.186JPower, Radiant Flux
WkWkgf·m/skcal/s
11×10
3 9.8074.186×10
31×10
-3 19.807×10
-34.1861.020×10
-11.020×10
2 14.269×10
22.389×10
-42.389×10
-12.343×10
-3 1 (Note) W=1J/s. 1kgf·m/s=9.807WFlow rate
m 3 /sm 3 /h/mingal(US)/min 12.778×10
-41.667×10
-56.304×10
-53.6×10
3 16×10
-22.271×10
-16×10
41.667×10
13.7821.585×10
4 4.4032.642×10
-1 1Heat Transfer Coefcient
W/m 2·Kkcal/m
2·h·°Ccal/cm
2·s·°C
1 1.1634.186×10
48.60×10
-1 13.60×10
42.389×10
-52.778×10
-5 1Thermal Conductivity
1 1.1631×10
28.60×10
-1 18.60×101×10
-21.163×10
-2 1Dynamic Viscosity
Pa·sP (Poise)cP
11×10
-11×10
-31×10
11×10
-21×10
31×10
2 1Kinematic viscosity
m 2 /sStcSt 11×10
-41×10
-61×10
4 11×10
-21×10
61×10
2 1 (Note) 1cSt=1mm 2 /sTechnical data
ItemSI unitsPower (engineering) units
Requirement
L =P·Q
60×
L : Power Requiement [kW]
P : Discharge Pressure [MPa]
Q : Discharge Rate [/min]
: Pump Efciency L =P·Q
612×
L : Power Requirement [kW]
P : Discharge Pressure [kgf/cm
2Q : Discharge Rate [/min]
: Pump EfciencyOil Motor Output Torque
L =P·q
2πT : Output Torque [N·m]
P : Inlet/Outlet Pressure Differential [MPa]
q : Volume per Oil Motor Turn [cm 3 : Torque Efciency L =P·q
200×π
T : Output Torque [kgf·m]
P : Inlet/Outlet Pressure Differential [kgf/cm
2 q : Volume per Oil Motor Turn [cm 3 : Torque EfciencyCylinder Output
F = 100 × P × A ×
F : Cylinder Output [N]
P : Working Presure [MPa]
A : Cylinder Contact Area [cm
2 : Cylinder EfciencyF = P × A ×
F : Cylinder Output [kgf]
P : Working Presure [kgf/cm
2A : Cylinder Contact Area [cm
2 : Cylinder EfciencyPressur Loss Conversion Energy
H = 60 × P × Q
H : Heat Release [kJ/h]
P : Pressure Loss [MPa]
Q : Flow Rate [/min]
H = 1.4 × P × Q
H : Heat Release [kcal/h]
P : Pressure Loss [kgf/cm
2Q : Flow Rate [/min]
Orice Flow
A Qquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] 4 min 30 au km en km/h
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