Energieübertragung aufgrund der Änderung der relativen kinetischen Energie der Flüssigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Energieübertragung = (Relative Geschwindigkeit am Ausgang^2-Relative Geschwindigkeit am Einlass^2)/2
E = (w2^2-w1^2)/2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Energieübertragung - (Gemessen in Joule) - Energieübertragung bezieht sich auf den Prozess, durch den Energie von einem Objekt oder System auf ein anderes übertragen oder bewegt wird.
Relative Geschwindigkeit am Ausgang - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die relative Geschwindigkeit am Ausgang wird von einem auf dem Rotor positionierten Beobachter beobachtet.
Relative Geschwindigkeit am Einlass - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Relative Geschwindigkeit am Einlass, die von einem auf dem Rotor positionierten Beobachter beobachtet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Relative Geschwindigkeit am Ausgang: 96 Meter pro Sekunde --> 96 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Relative Geschwindigkeit am Einlass: 48 Meter pro Sekunde --> 48 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E = (w2^2-w1^2)/2 --> (96^2-48^2)/2
Auswerten ... ...
E = 3456
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3456 Joule -->3.456 Kilojoule (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.456 Kilojoule <-- Energieübertragung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

8 Gleichungen für Turbomaschinen Taschenrechner

Drehmoment erzeugt
Gehen Drehmoment = Tangentialgeschwindigkeit am Ausgang*Ausgangsradius-Tangentialgeschwindigkeit am Einlass*Einlassradius
Umfangsgeschwindigkeit der Klinge am Eintritt entsprechend dem Durchmesser
Gehen Umfangsgeschwindigkeit am Einlass = (pi*Schaufeldurchmesser am Einlass*Geschwindigkeit in U/min)/60
Umfangsgeschwindigkeit der Schaufel am Austritt entsprechend dem Durchmesser
Gehen Umfangsgeschwindigkeit am Ausgang = (pi*Klingendurchmesser am Ausgang*Geschwindigkeit in U/min)/60
Energieübertragung aufgrund der Änderung der absoluten kinetischen Energie der Flüssigkeit
Gehen Energieübertragung = (Absolute Geschwindigkeit am Einlass^2-Absolute Geschwindigkeit beim Austritt^2)/2
Energieübertragung aufgrund der Änderung der relativen kinetischen Energie der Flüssigkeit
Gehen Energieübertragung = (Relative Geschwindigkeit am Ausgang^2-Relative Geschwindigkeit am Einlass^2)/2
Energieübertragung aufgrund des Zentrifugaleffekts
Gehen Energieübertragung = (Umfangsgeschwindigkeit am Einlass^2-Umfangsgeschwindigkeit am Ausgang^2)/2
Winkelmoment am Ausgang
Gehen Drehimpuls = Tangentialgeschwindigkeit am Ausgang*Ausgangsradius
Winkelmoment am Einlass
Gehen Drehimpuls = Tangentialgeschwindigkeit am Einlass*Einlassradius

Energieübertragung aufgrund der Änderung der relativen kinetischen Energie der Flüssigkeit Formel

Energieübertragung = (Relative Geschwindigkeit am Ausgang^2-Relative Geschwindigkeit am Einlass^2)/2
E = (w2^2-w1^2)/2

Was ist Energie?

Energie ist die quantitative Eigenschaft, die auf ein Objekt übertragen werden muss, um Arbeiten am Objekt durchzuführen oder es zu erwärmen. Energie ist eine konservierte Menge; Das Energieerhaltungsgesetz besagt, dass Energie in Form umgewandelt, aber nicht erzeugt oder zerstört werden kann.

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