Área del orificio dado Coeficiente de velocidad para Jet Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Área transversal del chorro = (0.5*Fuerza de Fluido)/(Peso específico del líquido*Altura de impulso*Coeficiente de velocidad^2)
AJet = (0.5*F)/(γf*h*Cv^2)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Área transversal del chorro - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal del chorro es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una forma tridimensional se corta perpendicularmente a algún eje específico en un punto.
Fuerza de Fluido - (Medido en Newton) - La fuerza del fluido es la fuerza resultante de la presión del líquido que actúa sobre un área.
Peso específico del líquido - (Medido en Kilonewton por metro cúbico) - El peso específico del líquido representa la fuerza ejercida por la gravedad sobre una unidad de volumen de un fluido.
Altura de impulso - (Medido en Metro) - La altura del impulso es la distancia entre los puntos más bajo y más alto de una persona/forma/objeto de pie.
Coeficiente de velocidad - El coeficiente de velocidad es la relación entre la velocidad real y la velocidad teórica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de Fluido: 240 Newton --> 240 Newton No se requiere conversión
Peso específico del líquido: 9.81 Kilonewton por metro cúbico --> 9.81 Kilonewton por metro cúbico No se requiere conversión
Altura de impulso: 12.11 Metro --> 12.11 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de velocidad: 0.92 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
AJet = (0.5*F)/(γf*h*Cv^2) --> (0.5*240)/(9.81*12.11*0.92^2)
Evaluar ... ...
AJet = 1.1934176068518
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.1934176068518 Metro cuadrado --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.1934176068518 1.193418 Metro cuadrado <-- Área transversal del chorro
(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!
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Verificada por Mridul Sharma
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Bhopal
¡Mridul Sharma ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

7 Propulsión a chorro del tanque de orificio Calculadoras

Velocidad real dada Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
​ Vamos Velocidad real = sqrt((Fuerza de Fluido*[g])/(Peso específico del líquido*Área transversal del chorro))
Altura sobre el orificio del chorro dada la fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
​ Vamos Altura de impulso = (0.5*Fuerza de Fluido)/((Coeficiente de velocidad^2)*Peso específico del líquido*Área transversal del chorro)
Peso específico del líquido dado Coeficiente de velocidad para Jet
​ Vamos Peso específico del líquido = (0.5*Fuerza de Fluido)/(Área transversal del chorro*Altura de impulso*Coeficiente de velocidad^2)
Área del orificio dado Coeficiente de velocidad para Jet
​ Vamos Área transversal del chorro = (0.5*Fuerza de Fluido)/(Peso específico del líquido*Altura de impulso*Coeficiente de velocidad^2)
Peso específico del líquido dado Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
​ Vamos Peso específico del líquido = ((Fuerza de Fluido*[g])/(Área transversal del chorro*(Velocidad real)^2))
Área del chorro dada Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
​ Vamos Área transversal del chorro = Fuerza de Fluido/(Peso específico del líquido*(Velocidad real^2)/[g])
Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
​ Vamos Fuerza de Fluido = Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*(Velocidad real^2)/[g]

Área del orificio dado Coeficiente de velocidad para Jet Fórmula

Área transversal del chorro = (0.5*Fuerza de Fluido)/(Peso específico del líquido*Altura de impulso*Coeficiente de velocidad^2)
AJet = (0.5*F)/(γf*h*Cv^2)

¿Cómo se mide la velocidad de un jet?

Las mediciones de velocidad se realizan con un dinamómetro de resorte y una microturbina Pelton de funcionamiento libre. Se encuentra que la fuerza del chorro en la salida de la boquilla aumenta en un factor de 4,0 a 4,5 en comparación con la fuerza del flujo de agua en la entrada, que depende del exceso de presión y el volumen de flujo en la entrada.

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