Wassermasse im Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Masse des Wassers = Wasserdichte*Rohrbereich*Länge des Rohrs
mw = ρwater*a*Lpipe
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Masse des Wassers - (Gemessen in Kilogramm) - Masse des Wassers bezieht sich auf die Gesamtmasse des Wassers.
Wasserdichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Wasserdichte ist die Masse pro Wassereinheit.
Rohrbereich - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Rohrfläche ist die Querschnittsfläche, durch die die Flüssigkeit fließt, und wird mit dem Symbol a bezeichnet.
Länge des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Rohrlänge beschreibt die Länge des Rohres, in dem die Flüssigkeit fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wasserdichte: 1000 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1000 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Rohrbereich: 0.1 Quadratmeter --> 0.1 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Rohrs: 0.1 Meter --> 0.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
mw = ρwater*a*Lpipe --> 1000*0.1*0.1
Auswerten ... ...
mw = 10
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10 Kilogramm -->10000 Gramm (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10000 Gramm <-- Masse des Wassers
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chilvera Bhanu Teja
Institut für Luftfahrttechnik (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

12 Strömungsparameter Taschenrechner

Druckverlust aufgrund von Reibung gegebener Rohrfläche
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = ((4*Reibungskoeffizient*Rohrlänge 1)/(Durchmesser der Förderleitung*2*[g]))*((Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit^2*Radius der Kurbel*sin(Winkel durch Kurbel gedreht))
Druckhöhe durch Beschleunigung
​ Gehen Druckhöhe durch Beschleunigung = (Rohrlänge 1*Fläche des Zylinders*(Winkelgeschwindigkeit^2)*Radius der Kurbel*cos(Winkel durch Kurbel gedreht))/([g]*Rohrbereich)
Beschleunigung der Flüssigkeit im Rohr
​ Gehen Beschleunigung der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit^2*Radius der Kurbel*cos(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Geschwindigkeit der Flüssigkeit im Rohr
​ Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Fläche des Zylinders/Rohrbereich)*Winkelgeschwindigkeit*Radius der Kurbel*sin(Winkelgeschwindigkeit*Zeit in Sekunden)
Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit in das Luftgefäß
​ Gehen Durchflussgeschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Kurbelradius)*(sin(Winkel zwischen Kurbel und Durchflussmenge)-(2/pi))
Mittlere Geschwindigkeit von Luftgefäßen
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Rohrdurchmesser/2)/(pi*Bereich des Saugrohrs)
Mittlere Geschwindigkeit des Luftbehälters bei gegebener Hublänge
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit = (Fläche des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit*Schlaglänge)/(2*pi*Bereich des Saugrohrs)
Gewicht des pro Sekunde abgegebenen Wassers bei gegebener Dichte und Abfluss
​ Gehen Gewicht von Wasser = Wasserdichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Entladung
Wassermasse im Rohr
​ Gehen Masse des Wassers = Wasserdichte*Rohrbereich*Länge des Rohrs
Ausflussziffer der Pumpe
​ Gehen Entladungskoeffizient = Tatsächliche Entladung/Theoretische Entlastung
Gewicht des pro Sekunde gelieferten Wassers
​ Gehen Gewicht der Flüssigkeit = Bestimmtes Gewicht*Entladung
Flüssigkeitsvolumen bei gegebenem Flüssigkeitsgewicht
​ Gehen Volumen = Gewicht der Flüssigkeit/Bestimmtes Gewicht

Wassermasse im Rohr Formel

Masse des Wassers = Wasserdichte*Rohrbereich*Länge des Rohrs
mw = ρwater*a*Lpipe

Was sind einige Anwendungen von Kolbenpumpen?

Anwendungen von Kolbenpumpen sind: Ölbohrvorgänge, pneumatische Drucksysteme, Leichtölpumpen, Zufuhr von Kondensatrücklauf kleiner Kessel.

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