Durchfluss- oder Abflussrate Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchflussgeschwindigkeit = Querschnittsfläche*Durchschnittsgeschwindigkeit
Q = Acs*vavg
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
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.
Querschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Durchschnittsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist definiert als der Mittelwert aller verschiedenen Geschwindigkeiten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Querschnittsfläche: 130000 Quadratischer Zentimeter --> 13 Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchschnittsgeschwindigkeit: 76.5 Meter pro Sekunde --> 76.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = Acs*vavg --> 13*76.5
Auswerten ... ...
Q = 994.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
994.5 Kubikmeter pro Sekunde -->994500000 Kubikzentimeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
994500000 9.9E+8 Kubikzentimeter pro Sekunde <-- Durchflussgeschwindigkeit
(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
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institut für Ingenieurwesen und Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner verifiziert!

17 Kinematik des Flusses Taschenrechner

Tatsächlicher Abfluss im Venturimeter
​ Gehen Tatsächlicher Abfluss durch Venturimeter = Entladungskoeffizient des Venturimeters*((Querschnittsfläche des Venturimeter-Einlasses*Querschnittsfläche der Venturimeter-Halsfläche)/(sqrt((Querschnittsfläche des Venturimeter-Einlasses^2)-(Querschnittsfläche der Venturimeter-Halsfläche^2)))*sqrt(2*[g]*Netto-Flüssigkeitshöhe im Venturimeter))
Relativgeschwindigkeit des Fluids in Bezug auf den Körper bei gegebener Widerstandskraft
​ Gehen Relative Geschwindigkeit der Flüssigkeit am Körper vorbei = sqrt((Widerstandskraft durch Flüssigkeit am Körper*2)/(Projizierte Körperfläche*Dichte der bewegten Flüssigkeit*Widerstandskoeffizient für Flüssigkeitsströmung))
Luftwiderstandsbeiwert bei gegebener Luftwiderstandskraft
​ Gehen Widerstandskoeffizient für Flüssigkeitsströmung = (Widerstandskraft durch Flüssigkeit am Körper*2)/(Projizierte Körperfläche*Dichte der bewegten Flüssigkeit*Relative Geschwindigkeit der Flüssigkeit am Körper vorbei^2)
Unterschied in der Druckhöhe für schwerere Flüssigkeiten im Manometer
​ Gehen Unterschied in der Druckhöhe im Manometer = Unterschied im Flüssigkeitsstand im Manometer*(Spezifisches Gewicht einer schwereren Flüssigkeit/Spezifisches Gewicht einer fließenden Flüssigkeit-1)
Druckunterschied für leichte Flüssigkeit im Manometer
​ Gehen Unterschied in der Druckhöhe im Manometer = Unterschied im Flüssigkeitsstand im Manometer*(1-(Spezifisches Gewicht der leichteren Flüssigkeit/Spezifisches Gewicht einer fließenden Flüssigkeit))
Gesamtdruckkraft am Boden des Zylinders
​ Gehen Druckkraft auf den Boden = Dichte*9.81*pi*(Radius^2)*Zylinderhöhe+Druckkraft oben
Resultierende Biegekraft in x- und y-Richtung
​ Gehen Resultierende Kraft auf Rohrbiegung = sqrt((Kraft entlang der X-Richtung auf Rohrbiegung^2)+(Kraft entlang der Y-Richtung auf Rohrbiegung^2))
Staurohrkoeffizient für die Geschwindigkeit an jedem Punkt
​ Gehen Koeffizient des Staurohrs = Geschwindigkeit an jedem Punkt für Staurohr/(sqrt(2*9.81*Anstieg der Flüssigkeit im Staurohr))
Geschwindigkeit an jedem Punkt für den Staurohrkoeffizienten
​ Gehen Geschwindigkeit an jedem Punkt für Staurohr = Koeffizient des Staurohrs*sqrt(2*9.81*Anstieg der Flüssigkeit im Staurohr)
Höhe oder Tiefe des Paraboloids für das Luftvolumen
​ Gehen Höhe des Risses = ((Durchmesser^2)/(2*(Radius^2)))*(Länge-Anfangshöhe der Flüssigkeit)
Gesamtdruckkraft oben auf dem Zylinder
​ Gehen Druckkraft oben = (Flüssigkeitsdichte/4)*(Winkelgeschwindigkeit^2)*pi*(Radius^4)
Resultierende Geschwindigkeit für zwei Geschwindigkeitskomponenten
​ Gehen Resultierende Geschwindigkeit = sqrt((Geschwindigkeitskomponente bei U^2)+(Geschwindigkeitskomponente bei V^2))
Winkelgeschwindigkeit des Wirbels unter Verwendung der Tiefe der Parabel
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = sqrt((Tiefe der Parabel*2*9.81)/(Radius^2))
Durchfluss- oder Abflussrate
​ Gehen Durchflussgeschwindigkeit = Querschnittsfläche*Durchschnittsgeschwindigkeit
Geschwindigkeit von Fluidpartikeln
​ Gehen Geschwindigkeit von Flüssigkeitspartikeln = Verschiebung/Gesamtzeitaufwand
Tiefe der an der freien Wasseroberfläche gebildeten Parabel
​ Gehen Tiefe der Parabel = ((Winkelgeschwindigkeit^2)*(Radius^2))/(2*9.81)
Luftwiderstandsfähigkeit
​ Gehen Luftwiderstand = Luftkonstante*Geschwindigkeit^2

Durchfluss- oder Abflussrate Formel

Durchflussgeschwindigkeit = Querschnittsfläche*Durchschnittsgeschwindigkeit
Q = Acs*vavg

Wie wird die Entladung für kompressible und inkompressible Flüssigkeiten ausgedrückt?

Für inkompressible Flüssigkeiten wird dies als das Flüssigkeitsvolumen ausgedrückt, das pro Sekunde über den Abschnitt fließt. Für die komprimierbaren Flüssigkeiten wird dies als das Gewicht der Flüssigkeit ausgedrückt, die über den Abschnitt fließt.

Was ist der Entladungskoeffizient?

In einer Düse oder einer anderen Verengung ist der Ausstoßkoeffizient (auch als Ausstoßkoeffizient oder Ausflusskoeffizient bekannt) das Verhältnis des tatsächlichen Ausstoßes zum theoretischen Ausstoß.

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