Düsengeschwindigkeit bei Verlust der Leistung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = sqrt((Stromausfall/(Dichte der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*0.5)))+Fliessgeschwindigkeit
V = sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5)))+Vf
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 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
Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die absolute Geschwindigkeit des austretenden Strahls ist die tatsächliche Geschwindigkeit des im Propeller verwendeten Strahls.
Stromausfall - (Gemessen in Watt) - Unter Stromausfall versteht man den Verlust der Stromversorgung eines Endverbrauchers über das Stromnetz.
Dichte der Flüssigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte einer Flüssigkeit ist definiert als die Masse der Flüssigkeit pro Volumeneinheit der Flüssigkeit.
Durchflussgeschwindigkeit - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Durchflussrate ist die Geschwindigkeit, mit der eine Flüssigkeit oder eine andere Substanz durch einen bestimmten Kanal, ein bestimmtes Rohr usw. fließt.
Fliessgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Strömungsgeschwindigkeit ist die Strömungsgeschwindigkeit einer beliebigen Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Stromausfall: 15.7 Watt --> 15.7 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Dichte der Flüssigkeit: 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter --> 0.5 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Durchflussgeschwindigkeit: 24 Kubikmeter pro Sekunde --> 24 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Fliessgeschwindigkeit: 5 Meter pro Sekunde --> 5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V = sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5)))+Vf --> sqrt((15.7/(0.5*24*0.5)))+5
Auswerten ... ...
V = 6.61761140780679
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.61761140780679 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.61761140780679 6.617611 Meter pro Sekunde <-- Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls
(Berechnung in 00.021 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 Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

4 Jet-Geschwindigkeit Taschenrechner

Strahlgeschwindigkeit bei gegebener Ausgangsleistung
​ Gehen Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = (Ausgangsleistung/(Wasserdichte*Durchflussgeschwindigkeit*Fliessgeschwindigkeit))+Fliessgeschwindigkeit
Düsengeschwindigkeit bei Verlust der Leistung
​ Gehen Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = sqrt((Stromausfall/(Dichte der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*0.5)))+Fliessgeschwindigkeit
Strahlgeschwindigkeit bei gegebenem Schub am Propeller
​ Gehen Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = (Schubkraft/(Wasserdichte*Durchflussgeschwindigkeit))+Fliessgeschwindigkeit
Strahlgeschwindigkeit bei gegebener theoretischer Antriebseffizienz
​ Gehen Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = (2/Effizienz von Jet-1)*Fliessgeschwindigkeit

Düsengeschwindigkeit bei Verlust der Leistung Formel

Absolute Geschwindigkeit des ausströmenden Strahls = sqrt((Stromausfall/(Dichte der Flüssigkeit*Durchflussgeschwindigkeit*0.5)))+Fliessgeschwindigkeit
V = sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5)))+Vf

Was ist ein Wasserstrahl?

Ein Strahl ist ein Flüssigkeitsstrom, der in ein umgebendes Medium projiziert wird, normalerweise aus einer Art Düse, Öffnung oder Öffnung. Jets können lange Strecken zurücklegen, ohne sich zu zerstreuen. Jet-Fluid hat im Vergleich zum umgebenden Fluidmedium einen höheren Impuls.

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