Umfangsfläche des Läufers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Umfangsbereich = pi*(Einlassdurchmesser^2-Boss-Durchmesser^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Umfangsbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Umfangsfläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die ein Objekt einnimmt.
Einlassdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Einlassdurchmesser ist definiert als der Durchmesser des Rohrs, das zum Befüllen eines Tanks verwendet wird. Eine Zisterne oder ein Behälter ist das „Einlassrohr“.
Boss-Durchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Boss-Durchmesser ist als der Durchmesser innerhalb einer Tasche oder eines Lochs eines anderen Objekts definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einlassdurchmesser: 95 Meter --> 95 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Boss-Durchmesser: 90 Meter --> 90 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = pi*(Do^2-Db^2)/4 --> pi*(95^2-90^2)/4
Auswerten ... ...
A = 726.49330114264
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
726.49330114264 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
726.49330114264 726.4933 Quadratmeter <-- Umfangsbereich
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule (vr siddhartha ingenieurhochschule), vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Akshay Talbar
Vishwakarma-Universität (VU), Pune
Akshay Talbar hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Turbine Taschenrechner

Gesamtabfluss für ganze Kerbe oder Wehr
​ Gehen Totale Entladung = 2/3*Entladungskoeffizient*Länge der Kerbe oder des Wehrs*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Kopf des Wassers über dem Kamm^(3/2)
Endgeschwindigkeit
​ Gehen Endgeschwindigkeit = 2/9*Radius^2*(Dichte der ersten Phase-Dichte der zweiten Phase)*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft/Dynamische Viskosität
Zeit, den höchsten Punkt zu erreichen
​ Gehen Zeit, den höchsten Punkt zu erreichen = Anfangsgeschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahls*sin(Winkel des Flüssigkeitsstrahls)/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Zeitraum des Rollens
​ Gehen Zeitraum des Rollens = 2*pi*sqrt((Kreisradius^(2))/(Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Metazentrische Höhe))
Hydraulische Kraftübertragung
​ Gehen Leistung = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*(Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)
Drehzahl der Welle
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = (pi*Durchmesser der Welle*Geschwindigkeit der Welle)
Elastische potentielle Energie des Frühlings
​ Gehen Potentielle Energie der Feder in Joule = 1/2*Steifigkeit des Frühlings*Federdehnungslänge in Metern^2
Effizienz der Übertragung
​ Gehen Effizienz = (Gesamthöhe am Eingang-Kopfverlust)/Gesamthöhe am Eingang
Umfangsfläche des Läufers
​ Gehen Umfangsbereich = pi*(Einlassdurchmesser^2-Boss-Durchmesser^2)/4
Hydraulische Energieleitung
​ Gehen Hydraulische Energieleitung = Druckkopf+Bezugskopf

Umfangsfläche des Läufers Formel

Umfangsbereich = pi*(Einlassdurchmesser^2-Boss-Durchmesser^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!