💧 TOOLBOX

Outils et formules hydrauliques

💧 Débit, volume et temps

Q = V / t
Débit :
Débit :

🪣 Volume d'un réservoir rectangulaire

V = L × l × h
m
m
m
Volume :
Litres :

🛢️ Volume d'un réservoir cylindrique

V = π × r² × h
m
m
Volume :
Litres :

🔵 Section d'une conduite

A = π × D² / 4
Section :
Section :

🚰 Débit dans une conduite

Q = A × v
m/s
Débit :
Débit :

🌊 Vitesse de l'eau

v = Q / A
Vitesse :

📉 Pression liée à une hauteur d'eau

P = ρ × g × h
m
Pression :
Pression :
Hauteur :
Pour l'eau, on utilise environ :
ρ = 1000 kg/m³
g = 9,81 m/s²

Une hauteur d'environ 10,2 mCE correspond à environ 1 bar.

⚖️ Conversion pression ↔ hauteur d'eau

bar
Hauteur d'eau :
Pression :

⏱️ Temps de remplissage d'un réservoir

Temps :
Temps :

🌧️ Débit d'eau de pluie

Q = C × i × A
mm/h
0 → 1
Débit :
Débit :
Pour une surface imperméable, on peut utiliser un coefficient proche de 1.

La formule fournit un débit théorique basé sur l'intensité de pluie choisie.

🕳️ Débit d'un orifice

Q = Cd × A × √(2gh)
m
Débit :
Débit :

📦 Volume intérieur d'une conduite

V = A × L
m
Volume :
Litres :

📉 Perte de charge — Darcy-Weisbach

hf = f × (L / D) × (v² / 2g)
m
m/s
Perte de charge :
Pression correspondante :
Le coefficient de frottement f dépend notamment du matériau, de la rugosité, du diamètre et du régime d'écoulement.

📉 Perte de charge — Hazen-Williams

hf = 10,67 × L × Q^1,852 / (C^1,852 × D^4,87)
m
L/s
Perte de charge :
Pression correspondante :
La formule de Hazen-Williams est principalement utilisée pour les conduites transportant de l'eau.


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