Catalogue de calculateurs

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121 calculateurs trouvés

Fluides, hydraulique et écoulements

Pression à partir de la force et de l’aire

Calcule la pression comme le rapport de la force à l’aire.

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Fluides, hydraulique et écoulements

Force à partir de la pression et de l’aire

Calcule la force à partir de la pression et de l’aire utile.

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Pression absolue à partir de la pression manométrique

Calcule la pression absolue comme la somme de la pression manométrique et de la pression atmosphérique.

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Masse volumique à partir de la densité relative

Calcule la masse volumique à partir de la densité relative et d’une masse volumique de référence fournie par l’utilisateur.

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Densité relative à partir de la masse volumique

Calcule la densité relative à partir de la masse volumique et d’une masse volumique de référence fournie par l’utilisateur.

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Pression hydrostatique à partir de la masse volumique et de la hauteur

Calcule la pression hydrostatique à partir de la masse volumique du fluide, de la pesanteur et de la hauteur de la colonne de fluide.

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Force hydrostatique à partir de la pression et de l’aire

Calcule la force hydrostatique idéale agissant sur l’aire indiquée.

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Force hydrostatique sur une paroi verticale

Calcule une force hydrostatique auxiliaire sur une surface verticale à partir de la masse volumique, de la pesanteur, de la profondeur du centre de surface et de l’aire.

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Poussée d’Archimède

Calcule la poussée d’Archimède à partir de la masse volumique du fluide, de la pesanteur et du volume déplacé.

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Débit volumique

Calcule le débit volumique à partir de l’aire et de la vitesse.

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Vitesse d’écoulement dans une conduite

Calcule la vitesse moyenne dans une conduite à partir du débit et du diamètre de la conduite.

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Nombre de Reynolds

Calcule le nombre de Reynolds à partir de la masse volumique, de la vitesse, du diamètre et de la viscosité dynamique.

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Pression dynamique

Calcule la pression dynamique à partir de la masse volumique du fluide et de la vitesse d’écoulement.

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Débit massique

Calcule le débit massique à partir de la masse volumique et du débit volumique.

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Vitesse selon l’équation de continuité

Calcule la vitesse d’écoulement à partir du débit volumique et de l’aire de la section.

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Aire à partir du débit et de la vitesse

Calcule l’aire de section requise à partir du débit volumique et de la vitesse.

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Pression selon l’équation idéale de Bernoulli

Calcule la pression au second point pour un écoulement idéal sans pertes.

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Aire de la section d’une conduite

Calcule l’aire de la section circulaire d’une conduite à partir de son diamètre intérieur.

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Diamètre de conduite à partir de l’aire

Calcule le diamètre d’une conduite à partir de l’aire de sa section circulaire.

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Vitesse dans une conduite à partir du débit et du diamètre

Calcule la vitesse moyenne dans une conduite circulaire en charge à partir du débit volumique et du diamètre.

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Diamètre de conduite à partir du débit et de la vitesse

Calcule le diamètre d’une conduite à partir du débit volumique et de la vitesse moyenne.

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Débit dans une conduite à partir du diamètre et de la vitesse

Calcule le débit volumique dans une conduite à partir du diamètre et de la vitesse moyenne.

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Volume intérieur d’une conduite

Calcule le volume intérieur d’une conduite circulaire rectiligne à partir du diamètre et de la longueur.

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Surface du piston

Calcule l’aire circulaire du piston à partir de son diamètre.

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Force d’un vérin hydraulique

Calcule la force idéale de sortie d’un vérin à partir de la pression et du diamètre du piston.

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Force de rentrée d’un vérin double effet

Calcule la force de rentrée à partir de la surface annulaire du piston.

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Vitesse du vérin à partir du débit

Calcule la vitesse de déplacement à partir du débit volumique et de la surface du piston.

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Puissance hydraulique

Calcule la puissance hydraulique idéale à partir de la pression et du débit.

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Pression hydraulique à partir de la force et de la surface

Calcule la pression hydraulique à partir de la force et de la surface utile.

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Surface hydraulique à partir de la force et de la pression

Calcule la surface utile requise à partir de la force et de la pression.

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Alésage du vérin à partir de la force et de la pression

Calcule le diamètre d’alésage du vérin à partir de la force requise et de la pression.

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Force du vérin à partir de l’alésage et de la pression

Calcule la force idéale de sortie à partir de la pression et de l’alésage du vérin.

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Surface annulaire du vérin

Calcule la surface annulaire côté tige à partir de l’alésage et du diamètre de la tige.

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Force de rentrée du vérin à partir de l’alésage, de la tige et de la pression

Calcule la force idéale de rentrée à partir de la pression et de la surface annulaire.

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Débit du vérin à partir de la vitesse et de la surface

Calcule le débit volumique requis à partir de la vitesse de déplacement et de la surface utile.

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Temps de course du vérin

Calcule le temps de course à partir de la longueur de course et de la vitesse de déplacement.

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Couple d’un moteur hydraulique

Calcule le couple idéal d’un moteur hydraulique à partir de la chute de pression et de la cylindrée.

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Vitesse d’un moteur hydraulique

Calcule la vitesse de rotation idéale d’un moteur hydraulique à partir du débit et de la cylindrée.

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Perte de pression de Darcy-Weisbach

Calcule la perte de pression dans une conduite avec l’équation de Darcy-Weisbach.

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Chute de pression selon Darcy

Calcule la chute de pression dans une conduite à partir du coefficient de frottement, de la longueur, du diamètre, de la masse volumique et de la vitesse.

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Perte de charge à partir de la chute de pression

Convertit une chute de pression en perte de charge pour une masse volumique et une pesanteur connues.

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Chute de pression à partir de la perte de charge

Convertit une perte de charge en chute de pression pour une masse volumique et une pesanteur connues.

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Chute de pression singulière

Calcule la chute de pression singulière à partir du coefficient K et de la pression dynamique.

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Perte de charge singulière

Calcule la perte de charge singulière à partir du coefficient K, de la vitesse et de la pesanteur.

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Perte de pression totale

Additionne les pertes de pression régulières et singulières.

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Coefficient de frottement en écoulement laminaire

Calcule le coefficient de frottement de Darcy pour un écoulement laminaire dans une conduite circulaire.

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Coefficient de frottement de Swamee-Jain

Calcule un coefficient de frottement de Darcy approximatif pour un écoulement turbulent en conduite.

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Perte de charge de Hazen-Williams

Calcule la perte de charge empirique d’un écoulement d’eau en conduite avec des unités SI.

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Longueur équivalente d’une perte singulière

Convertit un coefficient de perte singulière K en longueur de conduite équivalente pour un diamètre et un coefficient de frottement donnés.

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Pertes totales de plusieurs segments de conduite

Additionne les pertes de charge et de pression de plusieurs segments de conduite parcourus par le même débit.

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Coefficient de frottement de Colebrook-White

Résout l’équation de Colebrook-White par itérations.

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Écoulement en conduite et pertes de pression

Combine le débit, le nombre de Reynolds, le frottement et les pertes de pression.

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Diamètre de conduite selon la chute de pression admissible

Résout le diamètre par dichotomie à l’aide du noyau Colebrook-White existant.

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Écoulement de Hagen-Poiseuille

Écoulement laminaire dans une conduite circulaire.

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Loi de traînée de Stokes

Force de traînée sur une particule sphérique.

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Vitesse limite selon Stokes

Vitesse limite d’une particule sphérique.

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Tube de Pitot

Vitesse à partir de la pression différentielle.

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Tube de Venturi

Débit à travers un étranglement Venturi.

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Viscosimètre à chute de bille de Höppler — viscosité dynamique

Calcule la viscosité dynamique à partir de la constante du viscosimètre, de la différence de masse volumique et du temps de chute de la bille.

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Viscosimètre capillaire d’Ubbelohde — viscosité cinématique

Calcule la viscosité cinématique à partir de la constante du capillaire et du temps d’écoulement, ainsi que, facultativement, la viscosité dynamique à partir de la masse volumique.

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Coup de bélier

Première approximation de la surpression à l’aide de l’équation de Zhukovsky.

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NPSHa et marge NPSH

Calcule le NPSHa à partir de la pression absolue et le compare au NPSHr constructeur.

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Lois de similitude des pompes

Estime la variation des paramètres d’une même pompe en fonction de la vitesse.

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Pompes en série

Addition idéale des hauteurs à un débit commun.

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Pompes en parallèle

Addition idéale des débits à une hauteur commune.

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Conversion entre Cv et Kv

Convertit les coefficients de débit d’une vanne entre les conventions Cv et Kv sans utiliser de tables constructeur.

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Point de fonctionnement d’une pompe pour des courbes quadratiques

Détermine l’intersection d’une courbe de pompe simplifiée et d’une courbe quadratique du système.

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Puissance hydraulique d’une pompe

Calcule la puissance hydraulique à partir de la masse volumique, de la pesanteur, du débit et de la hauteur manométrique de la pompe.

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Puissance à l’arbre de la pompe

Calcule la puissance requise à l’arbre à partir de la puissance hydraulique et du rendement.

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Rendement de la pompe

Calcule le rendement à partir de la puissance hydraulique et de la puissance à l’arbre.

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Hauteur manométrique de pompe à partir de la pression

Convertit l’élévation de pression de la pompe en hauteur manométrique.

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Pression de pompe à partir de la hauteur manométrique

Convertit la hauteur manométrique de la pompe en élévation de pression.

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Vitesse spécifique élémentaire d’une pompe

Calcule un indicateur comparatif simplifié de la vitesse spécifique d’une pompe.

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Débit d’une vanne à partir de Cv

Estime le débit d’un liquide à travers une vanne à partir de Cv, de la chute de pression et de la densité relative.

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Chute de pression d’une vanne à partir de Cv

Estime la chute de pression d’un liquide à travers une vanne à partir du débit, de Cv et de la densité relative.

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Débit d’une vanne selon Kv

Calcule le débit simplifié d’un liquide à travers une vanne à partir de Kv, de la chute de pression en bar et de la densité relative.

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Débit d’une vanne selon Cv

Calcule le débit simplifié d’un liquide à travers une vanne à partir de Cv, de la chute de pression en psi et de la densité relative.

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Débit à travers un orifice

Calcule un débit indicatif à partir de Cd, de l’aire, de la chute de pression et de la masse volumique.

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Chute de pression à travers un orifice

Calcule une chute de pression indicative à partir du débit, de Cd, de l’aire et de la masse volumique.

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Vitesse du jet à partir de la pression

Calcule la vitesse idéale du jet à partir de la chute de pression et de la masse volumique.

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Vitesse de sortie d’une buse

Calcule la vitesse idéale à la sortie d’une buse à partir de la chute de pression et de la masse volumique du liquide.

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Force du jet

Calcule une force de jet simplifiée à partir de la masse volumique, du débit volumique et de la vitesse.

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Débit massique critique dans une tuyère pour un gaz parfait

Calcule le débit massique critique et le rapport de pression critique d’un gaz parfait.

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Pression d’un gaz parfait

Calcule la pression selon la loi des gaz parfaits à partir de la quantité de matière, de la température et du volume.

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Volume d’un gaz parfait

Calcule le volume selon la loi des gaz parfaits à partir de la quantité de matière, de la température et de la pression.

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Pression finale selon la loi de Boyle-Mariotte

Calcule la pression finale à température constante à partir de la pression initiale, du volume initial et du volume final.

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Volume final selon la loi de Boyle-Mariotte

Calcule le volume final à température constante à partir de la pression initiale, du volume initial et de la pression finale.

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Force d’un vérin pneumatique

Calcule la force idéale d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface utile.

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Force de sortie d’un vérin pneumatique

Calcule la force idéale auxiliaire de sortie d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface du piston.

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Force de rentrée d’un vérin pneumatique

Calcule la force idéale auxiliaire de rentrée d’un vérin pneumatique à partir de la pression, de la surface du piston et de la surface de la tige.

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Volume d’air d’un vérin pneumatique

Calcule un volume d’air géométrique auxiliaire à partir de la surface du piston et de la course du vérin.

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Consommation d’air d’un cycle pneumatique

Calcule un débit géométrique auxiliaire à partir des volumes de sortie et de rentrée et du nombre de cycles par minute.

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Consommation d’air d’un vérin pneumatique

Calcule un volume d’air géométrique simplifié à partir de la surface, de la course et du nombre de cycles.

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Consommation simplifiée d’air libre

Convertit le volume du vérin en un volume indicatif d’air libre à partir de la pression absolue.

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Puissance de compression isotherme

Calcule une puissance de compression isotherme idéale simplifiée à partir de la pression d’entrée, du débit et de la pression de sortie.

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Rapport de pressions

Calcule le rapport de deux pressions absolues.

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Débit normalisé vers débit réel

Convertit un débit normalisé simplifié en débit réel avec correction de pression et de température.

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Nombre de Mach

Calcule le nombre de Mach comme le rapport de la vitesse d’écoulement à la vitesse du son.

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Nombre de Froude

Calcule le nombre de Froude à partir de la vitesse, de l’accélération de la pesanteur et de la longueur caractéristique.

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Nombre de Weber

Calcule le nombre de Weber comme le rapport des effets d’inertie à la tension superficielle.

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Nombre d’Euler

Calcule le nombre d’Euler à partir de la chute de pression, de la masse volumique et de la vitesse.

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Nombre de cavitation

Calcule un nombre de cavitation auxiliaire à partir de la pression, de la pression de vapeur, de la masse volumique et de la vitesse d’écoulement.

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Nombre de Prandtl

Calcule le nombre de Prandtl à partir de la viscosité dynamique, de la capacité thermique massique et de la conductivité thermique.

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Puissance simplifiée d’un compresseur

Calcule une puissance auxiliaire de compresseur à partir de l’élévation de pression, du débit et du rendement ; il ne s’agit pas d’une sélection d’équipement.

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Décroissance simplifiée de pression dans un réservoir d’air

Calcule une décroissance auxiliaire de la pression du réservoir ; il s’agit d’une simplification diagnostique, et non d’un modèle thermodynamique exact.

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Vitesse du son dans un gaz parfait

Calcule la vitesse du son à partir du rapport des capacités thermiques, de la constante spécifique du gaz et de la température.

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Température de stagnation

Calcule la température de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.

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Pression de stagnation isentropique

Calcule la pression de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.

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Rapport de pression d’étranglement

Calcule le rapport critique entre la pression au col et la pression de stagnation pour un gaz parfait.

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Rayon hydraulique

Calcule le rayon hydraulique à partir de l’aire de la section d’écoulement et du périmètre mouillé.

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Débit selon Manning

Calcule le débit à surface libre par l’équation de Manning à partir de l’aire, du rayon hydraulique et de la pente.

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Écoulement à surface libre selon Manning

Calcule un débit auxiliaire à surface libre à partir de l’aire, du rayon hydraulique, de la pente et du coefficient de Manning.

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Aire d’un canal rectangulaire

Calcule l’aire de la section d’écoulement d’un canal rectangulaire à partir de la largeur et de la profondeur.

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Périmètre mouillé d’un canal rectangulaire

Calcule le périmètre mouillé d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.

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Rayon hydraulique d’un canal rectangulaire

Calcule le rayon hydraulique d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.

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Profondeur critique d’un canal rectangulaire

Calcule la profondeur critique à partir du débit et de la largeur d’un canal rectangulaire.

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Ressaut hydraulique rectangulaire

Calcule la profondeur conjuguée et la perte d’énergie d’un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire.

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Débit d’un déversoir rectangulaire

Calcule le débit d’un déversoir rectangulaire à l’aide d’un coefficient de débit fourni par l’utilisateur.

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Débit d’un déversoir à échancrure en V

Calcule le débit d’un déversoir à échancrure en V à partir de l’angle de l’échancrure, de la charge et du coefficient de débit.

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Fluides, hydraulique et écoulements

Solveur de réseau de conduites

Solveur permanent de réseau nœuds-liaisons pour l’écoulement de liquides incompressibles, avec conduites, pertes singulières, pompes et nœuds aux limites à charge ou pression connue.

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Fluides, hydraulique et écoulements

Base de données des propriétés des fluides

Propriétés des fluides à des conditions déterminées, issues de la bibliothèque ouverte CoolProp : masse volumique, viscosité, capacité thermique massique et conductivité thermique en fonction de la température et de la pression.

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