Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
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
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr bezieht sich auf die Messung der Energie, die in einem Rohr aufgrund einer Verstopfung im Rohr verloren geht.
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.
Querschnittsfläche des Rohrs - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche eines Rohrs ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die entsteht, wenn ein Rohr an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Kontraktionskoeffizient im Rohr - Der Kontraktionskoeffizient im Rohr ist definiert als das Verhältnis zwischen der Fläche des Strahls an der Vena Contracta und der Fläche der Öffnung.
Maximaler Hindernisbereich - (Gemessen in Meter) - Als maximale Verstopfungsfläche wird die Fläche betrachtet, die von den Verstopfungspartikeln in einem Rohr mit Flüssigkeitsströmung eingenommen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Strömungsgeschwindigkeit durch das Rohr: 12.5 Meter pro Sekunde --> 12.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche des Rohrs: 0.0113 Quadratmeter --> 0.0113 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Kontraktionskoeffizient im Rohr: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Maximaler Hindernisbereich: 0.0017 Meter --> 0.0017 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2 --> 12.5^2/(2*[g])*(0.0113/(0.6*(0.0113-0.0017))-1)^2
Auswerten ... ...
Ho = 7.36960001868575
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.36960001868575 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.36960001868575 7.3696 Meter <-- Druckverlust aufgrund einer Verstopfung im Rohr
(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 Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 200+ 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 Verstopfung im Rohr Formel

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
Ho = Vf^2/(2*[g])*(A/(Cc*(A-A'))-1)^2

Was bewirkt ein Hindernis in einem Rohr?

Das Partikel, das einen bestimmten Raum oder eine bestimmte Fläche in einem Rohr einnimmt, neigt dazu, die Strömungsgeschwindigkeit des durch das Rohr und den Innenraum fließenden Fluids abzulenken, was zu einem Energieverlust führt. Der Kopfverlust aufgrund einer Obstruktion entspricht dem Kopfverlust aufgrund der Erweiterung von Vena-Contracta zu Abschnitt 2-2.

Was ist Vena-Contracta?

Vena contracta ist der Punkt in einem Fluidstrom, an dem der Durchmesser des Stroms am geringsten ist und die Fluidgeschwindigkeit am höchsten ist, wie im Fall eines aus einer Düse austretenden Stroms. Es ist ein Ort, an dem die Querschnittsfläche minimal ist.

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