En mécanique des fluides, la perte de charge correspond à la dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Une perte de charge s'exprime donc en pascal (ΔP), ou en mètre (ΔH). Ces deux notations sont strictement équivalentes avec la relation : avec : ΔP : perte de charge en Pascal ΔH : perte de hauteur équivalente en mètre (hauteur de colonne fluide équivalente) ρ : masse volumique en [kg/m3]

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  • En mécanique des fluides, la perte de charge correspond à la dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Une perte de charge s'exprime donc en pascal (ΔP), ou en mètre (ΔH). Ces deux notations sont strictement équivalentes avec la relation : avec : ΔP : perte de charge en Pascal ΔH : perte de hauteur équivalente en mètre (hauteur de colonne fluide équivalente) ρ : masse volumique en [kg/m3] g : accélération de pesanteur en [m ] Les équations des pertes de charge distinguent : * les pertes de charge régulières ; * les pertes de charge singulières. Pour calculer la perte de charge globale d'un circuit, il faut donc additionner les pertes de charge régulières et les pertes de charge singulières : (fr)
  • En mécanique des fluides, la perte de charge correspond à la dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Une perte de charge s'exprime donc en pascal (ΔP), ou en mètre (ΔH). Ces deux notations sont strictement équivalentes avec la relation : avec : ΔP : perte de charge en Pascal ΔH : perte de hauteur équivalente en mètre (hauteur de colonne fluide équivalente) ρ : masse volumique en [kg/m3] g : accélération de pesanteur en [m ] Les équations des pertes de charge distinguent : * les pertes de charge régulières ; * les pertes de charge singulières. Pour calculer la perte de charge globale d'un circuit, il faut donc additionner les pertes de charge régulières et les pertes de charge singulières : (fr)
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  • En mécanique des fluides, la perte de charge correspond à la dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Une perte de charge s'exprime donc en pascal (ΔP), ou en mètre (ΔH). Ces deux notations sont strictement équivalentes avec la relation : avec : ΔP : perte de charge en Pascal ΔH : perte de hauteur équivalente en mètre (hauteur de colonne fluide équivalente) ρ : masse volumique en [kg/m3] (fr)
  • En mécanique des fluides, la perte de charge correspond à la dissipation, par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Une perte de charge s'exprime donc en pascal (ΔP), ou en mètre (ΔH). Ces deux notations sont strictement équivalentes avec la relation : avec : ΔP : perte de charge en Pascal ΔH : perte de hauteur équivalente en mètre (hauteur de colonne fluide équivalente) ρ : masse volumique en [kg/m3] (fr)
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  • Druckverlust (de)
  • Perte de charge (fr)
  • Pérdida de carga (es)
  • هبوط الضغط (ar)
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