Velocidad real dada Velocidad teórica en la Sección 2 Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad real = Coeficiente de velocidad*Velocidad en el punto 2
v = Cv*Vp2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Velocidad real - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad real es la velocidad a la que viajaría una partícula microscópica de polvo si estuviera en la corriente de aire.
Coeficiente de velocidad - El coeficiente de velocidad es la relación entre la velocidad real y la velocidad teórica.
Velocidad en el punto 2 - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad en el punto 2 define la dirección del movimiento del cuerpo o del objeto.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de velocidad: 0.92 --> No se requiere conversión
Velocidad en el punto 2: 34 Metro por Segundo --> 34 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
v = Cv*Vp2 --> 0.92*34
Evaluar ... ...
v = 31.28
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
31.28 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
31.28 Metro por Segundo <-- Velocidad real
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

11 Medidor de orificio Calculadoras

Velocidad real en la sección 2 dado el coeficiente de contracción
​ Vamos Velocidad real = Coeficiente de velocidad*sqrt(2*[g]*cabeza venturi+(Velocidad en el punto 2*Coeficiente de contracción*Área del orificio/Área de sección transversal 1)^2)
Descarga a través de tubería dado Coeficiente de descarga
​ Vamos Descarga a través del orificio = Coeficiente de descarga*Ancho de tubería*(Altura del borde inferior líquido-Altura del borde superior líquido)*(sqrt(2*9.81*Diferencia en el nivel de líquido))
Velocidad teórica en la sección 1 en medidor de orificio
​ Vamos Velocidad en el punto 1 = sqrt((Velocidad en el punto 2^2)-(2*[g]*cabeza venturi))
Velocidad teórica en la sección 2 en medidor de orificio
​ Vamos Velocidad en el punto 2 = sqrt(2*[g]*cabeza venturi+Velocidad en el punto 1^2)
Coeficiente de descarga dado Coeficiente de contracción
​ Vamos Coeficiente de descarga = Coeficiente de velocidad*Coeficiente de contracción
Coeficiente de contracción dado Coeficiente de descarga
​ Vamos Coeficiente de contracción = Coeficiente de descarga/Coeficiente de velocidad
Coeficiente de velocidad dado Coeficiente de descarga
​ Vamos Coeficiente de velocidad = Coeficiente de descarga/Coeficiente de contracción
Coeficiente de contracción
​ Vamos Coeficiente de contracción = Coeficiente de descarga/Coeficiente de velocidad
Área de orificio dada Área en la Sección 2 o en Vena Contracta
​ Vamos Área del orificio = Área de sección transversal 2/Coeficiente de contracción
Área en la Sección 2 o en Vena Contracta
​ Vamos Área de sección transversal 2 = Coeficiente de contracción*Área del orificio
Velocidad real dada Velocidad teórica en la Sección 2
​ Vamos Velocidad real = Coeficiente de velocidad*Velocidad en el punto 2

Velocidad real dada Velocidad teórica en la Sección 2 Fórmula

Velocidad real = Coeficiente de velocidad*Velocidad en el punto 2
v = Cv*Vp2

¿Cuáles son las ventajas de usar un medidor de orificio?

Algunas ventajas de usar un medidor de orificio incluyen su simplicidad, rentabilidad y amplia gama de aplicaciones para medir caudales de líquidos, gases y vapor en diversas industrias.

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