Geschwindigkeitskoeffizient Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeitskoeffizient = Tatsächliche Geschwindigkeit/Theoretische Geschwindigkeit
Cv = va/Vth
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeitskoeffizient - Der Geschwindigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Geschwindigkeit zur theoretischen Geschwindigkeit.
Tatsächliche Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die tatsächliche Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein mikroskopisch kleines Staubteilchen bewegen würde, wenn es sich im Luftstrom befände.
Theoretische Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter theoretischer Geschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, die theoretisch berechnet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Tatsächliche Geschwindigkeit: 8 Meter pro Sekunde --> 8 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Theoretische Geschwindigkeit: 9 Meter pro Sekunde --> 9 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cv = va/Vth --> 8/9
Auswerten ... ...
Cv = 0.888888888888889
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.888888888888889 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.888888888888889 0.888889 <-- Geschwindigkeitskoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

8 Geschwindigkeit und Zeit Taschenrechner

Zeitpunkt der Entleerung des halbkugelförmigen Tanks
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (pi*(((4/3)*Halbkugelförmiger Panzerradius*((Anfangshöhe der Flüssigkeit^1.5)-(Endgültige Höhe der Flüssigkeit^1.5)))-(0.4*((Anfangshöhe der Flüssigkeit^(5/2))-(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(5/2)))))/(Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*(sqrt(2*9.81)))
Zeitpunkt der Entleerung des kreisförmigen horizontalen Tanks
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (4*Länge*((((2*Radius 1)-Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(3/2))-((2*Radius 1)-Anfangshöhe der Flüssigkeit)^(3/2)))/(3*Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*(sqrt(2*9.81)))
Zeit zum Entleeren des Tanks durch Öffnung unten
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (2*Bereich des Tanks*((sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))-(sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit))))/(Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*sqrt(2*9.81))
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei CC für Hc, Ha und H.
​ Gehen Geschwindigkeit des Flüssigkeitseinlasses = sqrt(2*9.81*(Atmosphärendruckhöhe+Konstanter Kopf-Absoluter Druckkopf))
Geschwindigkeitskoeffizient für horizontalen und vertikalen Abstand
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Horizontaler Abstand/(sqrt(4*Vertikale Entfernung*Leiter der Flüssigkeit))
Geschwindigkeitskoeffizient bei Druckverlust
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = sqrt(1-(Kopfverlust/Leiter der Flüssigkeit))
Geschwindigkeitskoeffizient
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Tatsächliche Geschwindigkeit/Theoretische Geschwindigkeit
Theoretische Geschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit = sqrt(2*9.81*Peltonkopf)

Geschwindigkeitskoeffizient Formel

Geschwindigkeitskoeffizient = Tatsächliche Geschwindigkeit/Theoretische Geschwindigkeit
Cv = va/Vth

Was ist eine Öffnung?

Die Öffnung ist definiert als die kleine Öffnung an der Seite oder am Boden eines Tanks, durch die jede Art von Flüssigkeit fließt. Die Öffnung kann im Querschnitt kreisförmig, dreieckig oder rechteckig sein und sie werden entsprechend der Form entsprechend benannt.

Was ist Vena Contracta?

Vena contracta ist der Punkt in einem Fluidstrom, an dem der Durchmesser des Stroms am geringsten ist und die Fluidgeschwindigkeit am höchsten ist, wie im Fall eines aus einer Düse austretenden Stroms. Es ist ein Ort, an dem die Querschnittsfläche minimal ist.

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