Theoretische Entladung gegebener Entladungskoeffizient Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Entlastung = Tatsächliche Entlassung/Entladungskoeffizient
Qth = Qactual/Cd
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Theoretische Entlastung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Theoretische Entladung wird durch die theoretische Fläche und Geschwindigkeit gegeben.
Tatsächliche Entlassung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die tatsächliche Entladung ergibt sich aus der tatsächlichen Fläche und Geschwindigkeit.
Entladungskoeffizient - Der Entladungskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Entladung zur theoretischen Entladung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Tatsächliche Entlassung: 0.587 Kubikmeter pro Sekunde --> 0.587 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Entladungskoeffizient: 0.66 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Qth = Qactual/Cd --> 0.587/0.66
Auswerten ... ...
Qth = 0.889393939393939
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.889393939393939 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.889393939393939 0.889394 Kubikmeter pro Sekunde <-- Theoretische Entlastung
(Berechnung in 00.020 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 Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

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Theoretische Entladung durch Rohr
​ Gehen Theoretische Entlastung = (Querschnittsbereich 1*Querschnittsbereich 2*(sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsbereich 1)^(2)-(Querschnittsbereich 2)^(2)))
Venturi-Kopf bei theoretischer Entladung durch Rohr
​ Gehen Venturi-Kopf = ((Theoretische Entlastung/(Querschnittsbereich 1*Querschnittsbereich 2))*(sqrt(((Querschnittsbereich 1)^2-(Querschnittsbereich 2)^2)/(2*[g]))))^2
Einlauffläche bei theoretischem Abfluss
​ Gehen Querschnittsbereich 1 = sqrt(((Theoretische Entlastung*Querschnittsbereich 2)^2)/((Theoretische Entlastung)^2-(Querschnittsbereich 2^2*2*[g]*Venturi-Kopf)))
Rachenbereich bei theoretischer Entladung
​ Gehen Querschnittsbereich 2 = sqrt((Querschnittsbereich 1*Theoretische Entlastung)^2/((Querschnittsbereich 1^2*2*[g]*Venturi-Kopf)+Theoretische Entlastung^2))
Venturi-Kopf bei unterschiedlichem Niveau der manometrischen Flüssigkeit in zwei Gliedmaßen
​ Gehen Venturi-Kopf = Länge des Venturimeters*(Gewicht pro Volumeneinheit der Manometerflüssigkeit/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit-1)
Dichte der manometrischen Flüssigkeit bei gegebenem Venturi-Kopf
​ Gehen Gewicht pro Volumeneinheit der Manometerflüssigkeit = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(Venturi-Kopf/Länge des Venturimeters+1)
Dichte der Flüssigkeit im Rohr bei gegebener Venturi-Förderhöhe
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = Gewicht pro Volumeneinheit der Manometerflüssigkeit/(Venturi-Kopf/Länge des Venturimeters+1)
Tatsächliche Entladung gegebener Entladungskoeffizient
​ Gehen Tatsächliche Entlassung = Theoretische Geschwindigkeit*Entladungskoeffizient
Entladungskoeffizient bei Entladungen
​ Gehen Entladungskoeffizient = Tatsächliche Entlassung/Theoretische Geschwindigkeit
Theoretische Entladung gegebener Entladungskoeffizient
​ Gehen Theoretische Entlastung = Tatsächliche Entlassung/Entladungskoeffizient

Theoretische Entladung gegebener Entladungskoeffizient Formel

Theoretische Entlastung = Tatsächliche Entlassung/Entladungskoeffizient
Qth = Qactual/Cd

Was ist theoretische Entlastung?

In einer Düse oder einer anderen Verengung ist der Ausstoßkoeffizient (auch als Ausstoßkoeffizient oder Ausflusskoeffizient bekannt) das Verhältnis des tatsächlichen Ausstoßes zum theoretischen Ausstoß, dh das Verhältnis des Massenstroms am Ausstoßende der Düse zu das einer idealen Düse, die eine identische ...

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