Theoretische Entladung durch Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Theoretische Entlastung = (Querschnittsbereich 1*Querschnittsbereich 2*(sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsbereich 1)^(2)-(Querschnittsbereich 2)^(2)))
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Theoretische Entlastung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Theoretische Entladung wird durch die theoretische Fläche und Geschwindigkeit gegeben.
Querschnittsbereich 1 - (Gemessen in Quadratmeter) - Querschnittsbereich 1 ist der Querschnittsbereich am Einlass der Struktur (Venturimeter oder Rohr).
Querschnittsbereich 2 - (Gemessen in Quadratmeter) - Querschnittsfläche 2 ist definiert als die Querschnittsfläche am Hals (Venturimeter) der Struktur.
Venturi-Kopf - (Gemessen in Meter) - Venturi Headt ist die Differenz zwischen Druckhöhe am Einlass und Druckhöhe am Hals.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Querschnittsbereich 1: 7.1 Quadratmeter --> 7.1 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsbereich 2: 1.8 Quadratmeter --> 1.8 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Venturi-Kopf: 24 Millimeter --> 0.024 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2))) --> (7.1*1.8*(sqrt(2*[g]*0.024)))/(sqrt((7.1)^(2)-(1.8)^(2)))
Auswerten ... ...
Qth = 1.27667064378257
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.27667064378257 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.27667064378257 1.276671 Kubikmeter pro Sekunde <-- Theoretische Entlastung
(Berechnung in 00.004 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!

10+ Venturimeter Taschenrechner

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 durch Rohr Formel

Theoretische Entlastung = (Querschnittsbereich 1*Querschnittsbereich 2*(sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsbereich 1)^(2)-(Querschnittsbereich 2)^(2)))
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2)))

Was ist ein Venturi-Messgerät?

Das Venturi-Messgerät ist ein Durchflussmessgerät, das einen konvergierenden Rohrabschnitt verwendet, um eine Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und einen entsprechenden Druckabfall zu erzielen, aus dem die Durchflussrate abgeleitet werden kann. Sie werden seit vielen Jahren häufig verwendet, insbesondere in der Wasserversorgungsindustrie.

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