Theoretische Geschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit = sqrt(2*9.81*Peltonkopf)
v = sqrt(2*9.81*Hp)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
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
Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Geschwindigkeit ist eine Vektorgröße (sie hat sowohl Größe als auch Richtung) und ist die Geschwindigkeit der zeitlichen Änderung der Position eines Objekts.
Peltonkopf - (Gemessen in Meter) - Pelton Head ist der Höhenunterschied zwischen der Stelle, an der das Wasser in das Wassersystem eintritt, und der Stelle, an der es es verlässt, gemessen in Metern.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Peltonkopf: 42 Meter --> 42 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
v = sqrt(2*9.81*Hp) --> sqrt(2*9.81*42)
Auswerten ... ...
v = 28.7060969133736
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
28.7060969133736 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
28.7060969133736 28.7061 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit
(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 Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

8 Geschwindigkeit und Zeit Taschenrechner

Zeitpunkt der Entleerung des halbkugelförmigen Tanks
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (pi*(((4/3)*Halbkugelförmiger Panzerradius*((Anfangshöhe der Flüssigkeit^1.5)-(Endgültige Höhe der Flüssigkeit^1.5)))-(0.4*((Anfangshöhe der Flüssigkeit^(5/2))-(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(5/2)))))/(Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*(sqrt(2*9.81)))
Zeitpunkt der Entleerung des kreisförmigen horizontalen Tanks
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (4*Länge*((((2*Radius 1)-Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(3/2))-((2*Radius 1)-Anfangshöhe der Flüssigkeit)^(3/2)))/(3*Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*(sqrt(2*9.81)))
Zeit zum Entleeren des Tanks durch Öffnung unten
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = (2*Bereich des Tanks*((sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))-(sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit))))/(Entladungskoeffizient*Bereich der Öffnung*sqrt(2*9.81))
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bei CC für Hc, Ha und H.
​ Gehen Geschwindigkeit des Flüssigkeitseinlasses = sqrt(2*9.81*(Atmosphärendruckhöhe+Konstanter Kopf-Absoluter Druckkopf))
Geschwindigkeitskoeffizient für horizontalen und vertikalen Abstand
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Horizontaler Abstand/(sqrt(4*Vertikale Entfernung*Leiter der Flüssigkeit))
Geschwindigkeitskoeffizient bei Druckverlust
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = sqrt(1-(Kopfverlust/Leiter der Flüssigkeit))
Geschwindigkeitskoeffizient
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient = Tatsächliche Geschwindigkeit/Theoretische Geschwindigkeit
Theoretische Geschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit = sqrt(2*9.81*Peltonkopf)

Theoretische Geschwindigkeit Formel

Geschwindigkeit = sqrt(2*9.81*Peltonkopf)
v = sqrt(2*9.81*Hp)

Was nützt hier die Bernoulli-Gleichung?

Die Messgeräte für Öffnung, Düse und Venturi-Durchfluss verwenden die Bernoulli-Gleichung, um den Durchfluss des Fluids anhand der Druckdifferenz durch Hindernisse im Durchfluss zu berechnen.

Was passiert nach dem Abschnitt 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 Stroms, der aus einer Düse (Öffnung) austritt. Jenseits dieses Abschnitts divergiert der Strahl und wird von der Schwerkraft nach unten angezogen.

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