Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreingangs+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Vs = sqrt((((p*+Zs)*yw/γm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 7 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
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
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Strömung durch ein Saugrohr.
Vakuum am Pumpeneingang - (Gemessen in Meter) - Vakuum am Pumpeneingang, ausgedrückt als Wassersäule.
Tiefe des Saugrohreingangs - (Gemessen in Meter) - Tiefe des Saugrohreingangs, dessen Funktion als Saugrohr darin besteht, einen gleichmäßig verteilten Wasserstrom zum Pumpensaugstutzen zu liefern.
Spezifisches Gewicht von Wasser - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Wassergewicht ist das Gewicht pro Volumeneinheit Wasser.
Spezifisches Gewicht der Mischung - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Spezifisches Gewicht der Mischung im Saugrohr.
Eintauchtiefe der Pumpe - (Gemessen in Meter) - Eintauchtiefe der Pumpe: Eine Tauchpumpe drückt Wasser an die Oberfläche, indem sie Rotationsenergie in kinetische Energie und Druckenergie umwandelt.
Abruflänge - (Gemessen in Meter) - Die Fetch Length ist die freie Distanz, die der Wind in einer konstanten Richtung über Wasser zurücklegen kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vakuum am Pumpeneingang: 2.1 Meter --> 2.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Tiefe des Saugrohreingangs: 6 Meter --> 6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht von Wasser: 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9807 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifisches Gewicht der Mischung: 10 Kilonewton pro Kubikmeter --> 10000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Eintauchtiefe der Pumpe: 6.5 Meter --> 6.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Abruflänge: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = sqrt((((p*+Zs)*ywm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl) --> sqrt((((2.1+6)*9807/10000)-6+6.5)*(2*[g])/2)
Auswerten ... ...
Vs = 9.09967671983461
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.09967671983461 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.09967671983461 9.099677 Meter pro Sekunde <-- Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ 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!

9 Einfacher Saugbagger Taschenrechner

Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
​ Gehen Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreingangs+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe
​ Gehen Hydraulischer Verlustkoeffizient = (((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreingangs+Eintauchtiefe der Pumpe)/(Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g])
Spezifisches Gewicht des Wassers im Saugrohr
​ Gehen Spezifisches Gewicht von Wasser = ((Tiefe des Saugrohreingangs-Eintauchtiefe der Pumpe+(Hydraulischer Verlustkoeffizient*Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]))*Spezifisches Gewicht der Mischung)/(Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)
Vakuum am Pumpeneingang, ausgedrückt als Wassersäule
​ Gehen Vakuum am Pumpeneingang = ((Tiefe des Saugrohreingangs-Eintauchtiefe der Pumpe+(Hydraulischer Verlustkoeffizient*Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g])*Spezifisches Gewicht der Mischung)/Spezifisches Gewicht von Wasser)-Tiefe des Saugrohreingangs
Spezifisches Gewicht der Mischung im Saugrohr
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Mischung = (Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)*Spezifisches Gewicht von Wasser/(Tiefe des Saugrohreingangs-Eintauchtiefe der Pumpe+(Hydraulischer Verlustkoeffizient*Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]))
Spezifisches Gewicht der Mischung im Saugrohr zur Konzentration des Bodens auf volumetrischer Basis
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Mischung = Konzentration des Bodens in der Mischung*Spezifisches Gewicht trockener Sandkörner+(1-Konzentration des Bodens in der Mischung)*Spezifisches Gewicht von Wasser
Spezifisches Gewicht trockener Sandkörner zur Konzentration des Bodens auf volumetrischer Basis
​ Gehen Spezifisches Gewicht trockener Sandkörner = ((Spezifisches Gewicht der Mischung-Spezifisches Gewicht von Wasser)/Konzentration des Bodens in der Mischung)+Spezifisches Gewicht von Wasser
Konzentration des Bodens auf volumetrischer Basis
​ Gehen Konzentration des Bodens in der Mischung = (Spezifisches Gewicht der Mischung-Spezifisches Gewicht von Wasser)/(Spezifisches Gewicht trockener Sandkörner-Spezifisches Gewicht von Wasser)
Spezifisches Gewicht der Mischung zur Konzentration des Bodens auf volumetrischer Basis
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Mischung = Konzentration des Bodens in der Mischung*(Spezifisches Gewicht trockener Sandkörner-Spezifisches Gewicht von Wasser)+Spezifisches Gewicht von Wasser

Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr Formel

Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreingangs)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreingangs+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Vs = sqrt((((p*+Zs)*yw/γm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl)

Was ist Saugbagger?

Ein Saugbagger ist ein stationärer Bagger, der normalerweise zum Abbau von Sand verwendet wird. Das Saugrohr dieses Baggers wird in die Sandlagerstätte eingeführt und mit Wasserstrahlen wird der Sand von der Aushubstelle nach oben befördert.

Was ist der Unterschied zwischen volumetrischem und gravimetrischem Wassergehalt?

Der gravimetrische Wassergehalt ist das Gewicht des Bodenwassers, das in einer Gewichtseinheit Boden enthalten ist (kg Wasser/kg trockener Boden). Ebenso ist der volumetrische Wassergehalt ein Volumenanteil (m3 Wasser/m3 Boden).

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