Bereich in Abschnitt 2 oder in Vena Contracta Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Querschnittsbereich 2 = Kontraktionskoeffizient*Bereich der Öffnung
Af = Cc*ao
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Querschnittsbereich 2 - (Gemessen in Quadratmeter) - Querschnittsfläche 2 ist definiert als die Querschnittsfläche am Hals (Venturimeter) der Struktur.
Kontraktionskoeffizient - Der Kontraktionskoeffizient ist das Verhältnis zwischen der Fläche des Strahls am Venenkontrakt und der Fläche der Öffnung.
Bereich der Öffnung - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Bereich der Öffnung ist jede Öffnung, Mündung, jedes Loch oder jede Öffnung, wie in einem Rohr, einer Platte oder einem Körper.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kontraktionskoeffizient: 0.611 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bereich der Öffnung: 4.4 Quadratmeter --> 4.4 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Af = Cc*ao --> 0.611*4.4
Auswerten ... ...
Af = 2.6884
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.6884 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.6884 Quadratmeter <-- Querschnittsbereich 2
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

11 Messblende Taschenrechner

Tatsächliche Geschwindigkeit in Abschnitt 2 mit gegebenem Kontraktionskoeffizienten
​ Gehen Tatsächliche Geschwindigkeit = Geschwindigkeitskoeffizient*sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf+(Geschwindigkeit am Punkt 2*Kontraktionskoeffizient*Bereich der Öffnung/Querschnittsbereich 1)^2)
Abfluss durch das Rohr bei gegebenem Abflusskoeffizienten
​ Gehen Entladung durch Öffnung = Entladungskoeffizient*Breite des Rohrs*(Höhe der Flüssigkeitsunterkante-Höhe der Flüssigkeitsoberkante)*(sqrt(2*9.81*Unterschied im Flüssigkeitsstand))
Theoretische Geschwindigkeit in Abschnitt 1 im Orifice Meter
​ Gehen Geschwindigkeit am Punkt 1 = sqrt((Geschwindigkeit am Punkt 2^2)-(2*[g]*Venturi-Kopf))
Theoretische Geschwindigkeit in Abschnitt 2 im Orifice Meter
​ Gehen Geschwindigkeit am Punkt 2 = sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf+Geschwindigkeit am Punkt 1^2)
Tatsächliche Geschwindigkeit bei gegebener theoretischer Geschwindigkeit in Abschnitt 2
​ Gehen Tatsächliche Geschwindigkeit = Geschwindigkeitskoeffizient*Geschwindigkeit am Punkt 2
Ausflusskoeffizient bei gegebenem Kontraktionskoeffizienten
​ Gehen Entladungskoeffizient = Geschwindigkeitskoeffizient*Kontraktionskoeffizient
Geschwindigkeitskoeffizient gegebener Entladungskoeffizient
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Entladungskoeffizient/Kontraktionskoeffizient
Kontraktionskoeffizient gegebener Entladungskoeffizient
​ Gehen Kontraktionskoeffizient = Entladungskoeffizient/Geschwindigkeitskoeffizient
Kontraktionskoeffizient
​ Gehen Kontraktionskoeffizient = Entladungskoeffizient/Geschwindigkeitskoeffizient
Bereich der Öffnung gegebener Bereich in Abschnitt 2 oder bei Vena Contracta
​ Gehen Bereich der Öffnung = Querschnittsbereich 2/Kontraktionskoeffizient
Bereich in Abschnitt 2 oder in Vena Contracta
​ Gehen Querschnittsbereich 2 = Kontraktionskoeffizient*Bereich der Öffnung

Bereich in Abschnitt 2 oder in Vena Contracta Formel

Querschnittsbereich 2 = Kontraktionskoeffizient*Bereich der Öffnung
Af = Cc*ao

Welche Vorteile bietet die Verwendung eines Orifice-Meters?

Zu den Vorteilen der Verwendung eines Orifice-Messgeräts gehören seine Einfachheit, Kosteneffizienz und sein breites Anwendungsspektrum zur Messung von Durchflussraten von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf in verschiedenen Branchen.

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