Druckverlust im Reach Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust in Reichweite = Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1)+Höhe über Kanalneigung bei 1+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2)-Höhe über Kanalneigung bei 2-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hl = Z1+y1+(V1^2/(2*g))-Z2-y2-V2^2/(2*g)
Diese formel verwendet 8 Variablen
Verwendete Variablen
Druckverlust in Reichweite - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust in Reichweite ist ein Maß für die Verringerung der Gesamthöhe (Summe aus Höhenhöhe, Geschwindigkeitshöhe und Druckhöhe) der Flüssigkeit, während sie sich durch ein Flüssigkeitssystem bewegt.
Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1) - (Gemessen in Meter) - Statische Förderhöhen an Endabschnitten bei (1) werden mit dem Symbol Z bezeichnet
Höhe über Kanalneigung bei 1 - (Gemessen in Meter) - Höhe über Kanalneigung bei 1, Kanalneigung gibt an, wie weit ein Kanal über eine horizontale Distanz abfällt.
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1) - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1) wird mit V bezeichnet
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2) - (Gemessen in Meter) - Der statische Druck an den Endabschnitten bei (2) ist die Höhe einer ruhenden Wassersäule, die einen bestimmten Druck erzeugen würde.
Höhe über Kanalneigung bei 2 - (Gemessen in Meter) - Höhe über Kanalneigung bei 2, Kanalneigung gibt an, wie weit ein Kanal über eine horizontale Distanz abfällt.
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2) - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten in (2) ist der zeitliche Durchschnitt der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem festen Punkt über ein etwas willkürliches Zeitintervall, gerechnet ab einem festen Zeitpunkt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1): 11.5 Meter --> 11.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe über Kanalneigung bei 1: 14 Meter --> 14 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1): 10 Meter pro Sekunde --> 10 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2): 11 Meter --> 11 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe über Kanalneigung bei 2: 13 Meter --> 13 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2): 9 Meter pro Sekunde --> 9 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hl = Z1+y1+(V1^2/(2*g))-Z2-y2-V2^2/(2*g) --> 11.5+14+(10^2/(2*9.8))-11-13-9^2/(2*9.8)
Auswerten ... ...
hl = 2.46938775510204
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.46938775510204 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.46938775510204 2.469388 Meter <-- Druckverlust in Reichweite
(Berechnung in 00.004 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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

3 Slope-Area-Methode Taschenrechner

Druckverlust im Reach
​ Gehen Druckverlust in Reichweite = Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1)+Höhe über Kanalneigung bei 1+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2)-Höhe über Kanalneigung bei 2-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Reibungsverlust
​ Gehen Reibungsverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Wirbelverlust
Wirbelverlust
​ Gehen Wirbelverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Reibungsverlust

Druckverlust im Reach Formel

Druckverlust in Reichweite = Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1)+Höhe über Kanalneigung bei 1+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2)-Höhe über Kanalneigung bei 2-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hl = Z1+y1+(V1^2/(2*g))-Z2-y2-V2^2/(2*g)

Was ist die Slope Area-Methode für einen gleichmäßigen Fluss im offenen Kanal?

In Slope Area wird die Methode für eine gleichmäßige Strömung im offenen Kanal auf der Grundlage einer gleichmäßigen Strömungsgleichung berechnet, die die Kanaleigenschaften, das Wasseroberflächenprofil und einen Rauheitskoeffizienten umfasst. Der Abfall des Wasseroberflächenprofils für eine gleichmäßige Reichweite des Kanals stellt Verluste dar, die durch die Rauheit des Bettes verursacht werden.

Was ist der Unterschied zwischen Open-Channel-Flow und Closed-Channel-Flow?

Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Strömung in einer geschlossenen Leitung durch den Druck in der Leitung beeinflusst wird, während sie in einem offenen Kanal nur durch die Schwerkraft beeinflusst wird. Und im Falle eines geschlossenen Kanals kommt die Flüssigkeit nicht mit der Atmosphäre in Kontakt, wohingegen sie im offenen Kanal mit der Atmosphäre in Berührung kommt.

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