
A fórmula de Hazen-Williams permite determinar a perda de carga distribuída em uma tubulação por meio da expressão abaixo:
\[ h_f = 10,643 \cdot \frac{L \cdot Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot D^{4,87}} \]Em que:
- hf = Perda de carga distribuída (m);
- C = Coeficiente de rugosidade (m0,367/s);
- L = Comprimento da tubulação (m);
- D = Diâmetro interno da tubulação (m);
- Q = Vazão (m³/s)
Essa fórmula é uma equação empírica bastante usada na hidráulica para calcular a perda de carga distribuída em tubulações sob pressão, sendo empregada por projetistas em redes de abastecimento de água, irrigação e sistemas de combate a incêndio (sprinklers)
Segundo Porto (2006, p. 53), a fórmula de Hazen-Williams está entre as fórmulas empíricas mais utilizadas, principalmente na prática da Engenharia Sanitária americana
Veja na tabela abaixo o valor do coeficiente de rugosidade ou coeficiente de Hazen-Williams para diferentes materiais:

Agora que você já aprendeu sobre a fórmula de Hazen-Williams, aproveite e aprenda também sobre a fórmula universal (equação de Darcy-Weisbach) e a fórmula de Fair-Whipple-Hsiao
Para isso, basta clicar no texto logo abaixo e ler o post completo sobre perda de carga
Post completo sobre perda de carga
Vídeo sobre o cálculo da perda de carga
OBS.: Essa é a planilha mais simples e intuitiva que conheço para o dimensionamento de tubulações hidráulicas de água fria ou água quente. Ela calcula a vazão, velocidade, perda de carga, pressão estática e pressão dinâmica em cada trecho de tubulação. Além disso, gera automaticamente o memorial de cálculo e faz verificações exigidas pela NBR 5626
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Escrito por: Pedro Henrique Lelis Brito
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