pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes… pour l'eau

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rétrécissement brusque

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Rétrécissement brusque

Cas particulier : départ d’une conduite à partir d’un grand réservoir

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - départ d’une conduite à partir d’un grand réservoir
formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Avec saillie à l’intérieur du réservoir
formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Avec raccord à bords arrondis
formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Avec raccord cylindrique oblique
formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Avec ajutage débitant à gueule bée

élargissement brusque

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Élargissement brusque

Cas particulier : arrivée d’une conduite dans un grand réservoir

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - arrivée d’une conduite dans un grand réservoir

cône convergent

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Cône convergent

perte par frottement (∆h1)

Évaluer la perte de charge ∆h1', dans un tuyau cylindrique de même longueur et de section égale à la grande section ;

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Perte par frottement

perte par décollement (∆h2)

formule : Pertes de charge singulières dans les tuyauteries, raccords, vannes - Perte par décollement

Valeurs de K (tableau 57) :

cône divergent

formule de Lorenz

Cône divergent - Formule de Lorenz

coudes

coudes arrondis

formule : Coudes arrondis

Coude débouchant dans un réservoir plein (K total)

Coude réservoir plein K totalImage sécurisée
Tableau 59. Coude débouchant dans un réservoir plein (K total)

coudes brusques :

formule : Coudes brusques

pièces en T

On suppose que :

  • les branchements ont le même diamètre que le tuyau principal ;
  • les raccords sont à angles vifs.

branchement de départ

formule : Pièces en T - Branchement de départ

branchement d’amenée

formule : Pièces en T - Branchement d’amenée

t symétrique, séparation des courants : (T en acier soudé)

formule : Pièces en T - T symétrique, séparation des courants

t symétrique, réunion des courants

formule : Pièces en T - T symétrique, réunion des courants

vannes et robinets

formule : Vannes et robinets

vannes tournantes ou papillons

formule : Vannes tournantes ou papillons

Le coefficient de perte de charge suivant le degré d’ouverture de la vanne dépend du profil hydrodynami­que du papillon : le tableau 63 donne, à titre indicatif, quelques valeurs usuelles, mais il est bon de se repor­ter aux tables des fabricants pour plus de précision.

robinets vannes

robinets à boisseau

clapets à battant

vannes ouvertes et raccords

formule : Vannes ouvertes et raccords

coefficient Cv d’une vanne

La pratique usuelle est de donner le coefficient de débit Cv pour les différentes ouvertures. Par définition, Cv est le débit d’eau à 15 °C exprimé en US gpm, qui s’écoule au travers de la section contractée pour une perte de charge de 1 psi, ce qui correspond sensiblement au débit d’eau en litres par min créant une perte de charge de 5 mbar, soit 0,05 m de CE.

formule : Coefficient Cv d’une vanne - pour l'eau
formule : Coefficient Cv d’une vanne - unités décimales

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