Abfluss durch das Rohr bei gegebenem Abflusskoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung durch Öffnung = Entladungskoeffizient*Breite des Rohrs*(Höhe der Flüssigkeitsunterkante-Höhe der Flüssigkeitsoberkante)*(sqrt(2*9.81*Unterschied im Flüssigkeitsstand))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Entladung durch Öffnung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Eine Austrittsöffnung ist eine Öffnung beliebiger Größe oder Form in einem Rohr oder am Boden oder an der Seitenwand eines Behälters (Wassertank, Reservoir usw.), durch die Flüssigkeit austritt.
Entladungskoeffizient - Der Entladungskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Entladung zur theoretischen Entladung.
Breite des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Die Rohrbreite wird mit einem flexiblen Maßband um den Umfang des Rohrs gemessen.
Höhe der Flüssigkeitsunterkante - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der Flüssigkeitsunterkante ist eine Variable bei der Entladung durch die große rechteckige Öffnung.
Höhe der Flüssigkeitsoberkante - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der Flüssigkeitsoberkante ist eine Variable bei der Entladung durch die große rechteckige Öffnung.
Unterschied im Flüssigkeitsstand - (Gemessen in Meter) - Der Unterschied im Flüssigkeitsstand ist eine Variable bei der Entladung durch die vollständig eingetauchte Öffnung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entladungskoeffizient: 0.66 --> Keine Konvertierung erforderlich
Breite des Rohrs: 3.1 Meter --> 3.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe der Flüssigkeitsunterkante: 20 Meter --> 20 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe der Flüssigkeitsoberkante: 19.9 Meter --> 19.9 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Unterschied im Flüssigkeitsstand: 0.002 Meter --> 0.002 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H)) --> 0.66*3.1*(20-19.9)*(sqrt(2*9.81*0.002))
Auswerten ... ...
QO = 0.0405293957319875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0405293957319875 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0405293957319875 0.040529 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung durch Öffnung
(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

Abfluss durch das Rohr bei gegebenem Abflusskoeffizienten Formel

Entladung durch Öffnung = Entladungskoeffizient*Breite des Rohrs*(Höhe der Flüssigkeitsunterkante-Höhe der Flüssigkeitsoberkante)*(sqrt(2*9.81*Unterschied im Flüssigkeitsstand))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))

Was ist der Entladungskoeffizient?

Der Entladungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Entladung aus einer Öffnung zur theoretischen Entladung aus der Öffnung.

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