Catalogue de calculateurs
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121 calculateurs trouvés
Pression à partir de la force et de l’aire
Calcule la pression comme le rapport de la force à l’aire.
Force à partir de la pression et de l’aire
Calcule la force à partir de la pression et de l’aire utile.
Pression absolue à partir de la pression manométrique
Calcule la pression absolue comme la somme de la pression manométrique et de la pression atmosphérique.
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.
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.
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.
Force hydrostatique à partir de la pression et de l’aire
Calcule la force hydrostatique idéale agissant sur l’aire indiquée.
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.
Poussée d’Archimède
Calcule la poussée d’Archimède à partir de la masse volumique du fluide, de la pesanteur et du volume déplacé.
Débit volumique
Calcule le débit volumique à partir de l’aire et de la vitesse.
Vitesse d’écoulement dans une conduite
Calcule la vitesse moyenne dans une conduite à partir du débit et du diamètre de la conduite.
Nombre de Reynolds
Calcule le nombre de Reynolds à partir de la masse volumique, de la vitesse, du diamètre et de la viscosité dynamique.
Pression dynamique
Calcule la pression dynamique à partir de la masse volumique du fluide et de la vitesse d’écoulement.
Débit massique
Calcule le débit massique à partir de la masse volumique et du débit volumique.
Vitesse selon l’équation de continuité
Calcule la vitesse d’écoulement à partir du débit volumique et de l’aire de la section.
Aire à partir du débit et de la vitesse
Calcule l’aire de section requise à partir du débit volumique et de la vitesse.
Pression selon l’équation idéale de Bernoulli
Calcule la pression au second point pour un écoulement idéal sans pertes.
Aire de la section d’une conduite
Calcule l’aire de la section circulaire d’une conduite à partir de son diamètre intérieur.
Diamètre de conduite à partir de l’aire
Calcule le diamètre d’une conduite à partir de l’aire de sa section circulaire.
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.
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.
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.
Volume intérieur d’une conduite
Calcule le volume intérieur d’une conduite circulaire rectiligne à partir du diamètre et de la longueur.
Surface du piston
Calcule l’aire circulaire du piston à partir de son diamètre.
Force d’un vérin hydraulique
Calcule la force idéale de sortie d’un vérin à partir de la pression et du diamètre du piston.
Force de rentrée d’un vérin double effet
Calcule la force de rentrée à partir de la surface annulaire du piston.
Vitesse du vérin à partir du débit
Calcule la vitesse de déplacement à partir du débit volumique et de la surface du piston.
Puissance hydraulique
Calcule la puissance hydraulique idéale à partir de la pression et du débit.
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.
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.
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.
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.
Surface annulaire du vérin
Calcule la surface annulaire côté tige à partir de l’alésage et du diamètre de la tige.
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.
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.
Temps de course du vérin
Calcule le temps de course à partir de la longueur de course et de la vitesse de déplacement.
Couple d’un moteur hydraulique
Calcule le couple idéal d’un moteur hydraulique à partir de la chute de pression et de la cylindrée.
Vitesse d’un moteur hydraulique
Calcule la vitesse de rotation idéale d’un moteur hydraulique à partir du débit et de la cylindrée.
Perte de pression de Darcy-Weisbach
Calcule la perte de pression dans une conduite avec l’équation de Darcy-Weisbach.
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.
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.
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.
Chute de pression singulière
Calcule la chute de pression singulière à partir du coefficient K et de la pression dynamique.
Perte de charge singulière
Calcule la perte de charge singulière à partir du coefficient K, de la vitesse et de la pesanteur.
Perte de pression totale
Additionne les pertes de pression régulières et singulières.
Coefficient de frottement en écoulement laminaire
Calcule le coefficient de frottement de Darcy pour un écoulement laminaire dans une conduite circulaire.
Coefficient de frottement de Swamee-Jain
Calcule un coefficient de frottement de Darcy approximatif pour un écoulement turbulent en conduite.
Perte de charge de Hazen-Williams
Calcule la perte de charge empirique d’un écoulement d’eau en conduite avec des unités SI.
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.
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.
Coefficient de frottement de Colebrook-White
Résout l’équation de Colebrook-White par itérations.
Écoulement en conduite et pertes de pression
Combine le débit, le nombre de Reynolds, le frottement et les pertes de pression.
Diamètre de conduite selon la chute de pression admissible
Résout le diamètre par dichotomie à l’aide du noyau Colebrook-White existant.
Écoulement de Hagen-Poiseuille
Écoulement laminaire dans une conduite circulaire.
Loi de traînée de Stokes
Force de traînée sur une particule sphérique.
Vitesse limite selon Stokes
Vitesse limite d’une particule sphérique.
Tube de Pitot
Vitesse à partir de la pression différentielle.
Tube de Venturi
Débit à travers un étranglement Venturi.
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.
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.
Coup de bélier
Première approximation de la surpression à l’aide de l’équation de Zhukovsky.
NPSHa et marge NPSH
Calcule le NPSHa à partir de la pression absolue et le compare au NPSHr constructeur.
Lois de similitude des pompes
Estime la variation des paramètres d’une même pompe en fonction de la vitesse.
Pompes en série
Addition idéale des hauteurs à un débit commun.
Pompes en parallèle
Addition idéale des débits à une hauteur commune.
Conversion entre Cv et Kv
Convertit les coefficients de débit d’une vanne entre les conventions Cv et Kv sans utiliser de tables constructeur.
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.
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.
Puissance à l’arbre de la pompe
Calcule la puissance requise à l’arbre à partir de la puissance hydraulique et du rendement.
Rendement de la pompe
Calcule le rendement à partir de la puissance hydraulique et de la puissance à l’arbre.
Hauteur manométrique de pompe à partir de la pression
Convertit l’élévation de pression de la pompe en hauteur manométrique.
Pression de pompe à partir de la hauteur manométrique
Convertit la hauteur manométrique de la pompe en élévation de pression.
Vitesse spécifique élémentaire d’une pompe
Calcule un indicateur comparatif simplifié de la vitesse spécifique d’une pompe.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Force du jet
Calcule une force de jet simplifiée à partir de la masse volumique, du débit volumique et de la vitesse.
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.
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.
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.
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.
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.
Force d’un vérin pneumatique
Calcule la force idéale d’un vérin pneumatique à partir de la pression et de la surface utile.
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.
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.
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.
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.
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.
Consommation simplifiée d’air libre
Convertit le volume du vérin en un volume indicatif d’air libre à partir de la pression absolue.
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.
Rapport de pressions
Calcule le rapport de deux pressions absolues.
Débit normalisé vers débit réel
Convertit un débit normalisé simplifié en débit réel avec correction de pression et de température.
Nombre de Mach
Calcule le nombre de Mach comme le rapport de la vitesse d’écoulement à la vitesse du son.
Nombre de Froude
Calcule le nombre de Froude à partir de la vitesse, de l’accélération de la pesanteur et de la longueur caractéristique.
Nombre de Weber
Calcule le nombre de Weber comme le rapport des effets d’inertie à la tension superficielle.
Nombre d’Euler
Calcule le nombre d’Euler à partir de la chute de pression, de la masse volumique et de la vitesse.
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.
Nombre de Prandtl
Calcule le nombre de Prandtl à partir de la viscosité dynamique, de la capacité thermique massique et de la conductivité thermique.
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.
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.
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.
Température de stagnation
Calcule la température de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.
Pression de stagnation isentropique
Calcule la pression de stagnation pour un modèle isentropique de gaz parfait.
Rapport de pression d’étranglement
Calcule le rapport critique entre la pression au col et la pression de stagnation pour un gaz parfait.
Rayon hydraulique
Calcule le rayon hydraulique à partir de l’aire de la section d’écoulement et du périmètre mouillé.
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.
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.
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.
Périmètre mouillé d’un canal rectangulaire
Calcule le périmètre mouillé d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.
Rayon hydraulique d’un canal rectangulaire
Calcule le rayon hydraulique d’un canal rectangulaire à partir de sa largeur et de sa profondeur.
Profondeur critique d’un canal rectangulaire
Calcule la profondeur critique à partir du débit et de la largeur d’un canal rectangulaire.
Ressaut hydraulique rectangulaire
Calcule la profondeur conjuguée et la perte d’énergie d’un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire.
Débit d’un déversoir rectangulaire
Calcule le débit d’un déversoir rectangulaire à l’aide d’un coefficient de débit fourni par l’utilisateur.
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.
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.
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.