Druckverlust aufgrund einer Rohrbiegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust am Rohrbogen = Biegekoeffizient im Rohr*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Druckverlust am Rohrbogen - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust am Rohrbogen ist die Energie, die durch den Rohrbogen verloren geht.
Biegekoeffizient im Rohr - Der Biegekoeffizient im Rohr hängt von der Gesamtlänge der Biegung und dem Verhältnis des Krümmungsradius der Biegung zum Rohrdurchmesser ab.
Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Strömungsgeschwindigkeit durch ein Rohr ist die Geschwindigkeit, mit der eine beliebige Flüssigkeit aus dem Rohr fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biegekoeffizient im Rohr: 0.72 --> Keine Konvertierung erforderlich
Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr: 12.5 Meter pro Sekunde --> 12.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hb = k*(Vf^2)/(2*[g]) --> 0.72*(12.5^2)/(2*[g])
Auswerten ... ...
hb = 5.73590369800085
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.73590369800085 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.73590369800085 5.735904 Meter <-- Druckverlust am Rohrbogen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

14 Druck- und Förderhöhe Taschenrechner

Unterschied im Flüssigkeitsstand in drei Verbundrohren mit gleichem Reibungskoeffizienten
​ Gehen Unterschied im Flüssigkeitsstand = (4*Reibungskoeffizient des Rohrs/(2*[g]))*((Länge von Rohr 1*Geschwindigkeit am Punkt 1^2/Durchmesser von Rohr 1)+(Länge von Rohr 2*Geschwindigkeit am Punkt 2^2/Durchmesser von Rohr 2)+(Länge des Rohrs 3*Geschwindigkeit am Punkt 3^2/Durchmesser von Rohr 3))
Druckanstieg für plötzliches Schließen des Ventils im elastischen Rohr
​ Gehen Druckanstieg am Ventil = (Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr)*(sqrt(Dichte der Flüssigkeit im Rohr/((1/Volumenmodul der Flüssigkeit, die auf das Ventil trifft)+(Durchmesser des Rohrs/(Elastizitätsmodul des Rohrs*(Dicke des flüssigkeitsführenden Rohrs))))))
Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr
​ Gehen Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr = Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2/(2*[g])*(Querschnittsfläche des Rohrs/(Kontraktionskoeffizient im Rohr*(Querschnittsfläche des Rohrs-Maximaler Hindernisbereich))-1)^2
Gesamtförderhöhe am Einlass des Rohrs für verfügbare Förderhöhe am Boden der Düse
​ Gehen Gesamtförderhöhe am Rohreinlass = Kopfbasis der Düse+(4*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(Durchmesser des Rohrs*2*[g]))
Kopf an Düsenbasis verfügbar
​ Gehen Kopfbasis der Düse = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass-(4*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(Durchmesser des Rohrs*2*[g]))
Druckverlust in einem gleichwertigen Rohr
​ Gehen Druckverlust im entsprechenden Rohr = (4*16*(Entladung durch Rohr^2)*Reibungskoeffizient des Rohrs*Länge des Rohrs)/((pi^2)*2*(Durchmesser des entsprechenden Rohrs^5)*[g])
Intensität der Druckwelle, die zum allmählichen Schließen der Ventile erzeugt wird
​ Gehen Intensität des Wellendrucks = (Dichte der Flüssigkeit im Rohr*Länge des Rohrs*Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr)/Zum Schließen des Ventils erforderliche Zeit
Kopfverlust durch plötzliche Vergrößerung an einem bestimmten Rohrabschnitt
​ Gehen Plötzlicher Kopfverlust, plötzliche Vergrößerung = ((Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1-Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2)^2)/(2*[g])
Kopfverlust aufgrund plötzlicher Kontraktion
​ Gehen Verlust des Kopfes, plötzliche Kontraktion = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2^2/(2*[g])*(1/Kontraktionskoeffizient im Rohr-1)^2
Druckverlust aufgrund einer Rohrbiegung
​ Gehen Druckverlust am Rohrbogen = Biegekoeffizient im Rohr*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
Gesamtdruck am Einlass des Rohrs für eine effiziente Kraftübertragung
​ Gehen Gesamtförderhöhe am Rohreinlass = Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr/(1-Effizienz für Rohre)
Druckverlust durch Reibung für die Effizienz der Kraftübertragung
​ Gehen Druckverlust aufgrund von Reibung im Rohr = Gesamtförderhöhe am Rohreinlass*(1-Effizienz für Rohre)
Verlust der Förderhöhe am Rohreingang
​ Gehen Druckverlust am Rohreingang = 0.5*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
Druckverlust am Rohrausgang
​ Gehen Druckverlust am Rohrausgang = (Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])

Druckverlust aufgrund einer Rohrbiegung Formel

Druckverlust am Rohrbogen = Biegekoeffizient im Rohr*(Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr^2)/(2*[g])
hb = k*(Vf^2)/(2*[g])

Wovon hängen die drei Begriffe Biegekoeffizient ab?

Die drei Begriffe, von denen der Biegekoeffizient abhängt, sind der Biegewinkel, der Krümmungsradius und der Rohrdurchmesser.

Wie entstehen hier lokale Wirbel?

Flüssigkeitsteilchen in diesem Bereich haben aufgrund ihrer Nähe zur Wand niedrige Geschwindigkeiten und können den nachteiligen Druckgradienten nicht überwinden. Dies führt zu einer Trennung des Flusses von der Grenze und daraus resultierenden Energieverlusten bei der Erzeugung lokaler Wirbel.

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