Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Cd = Cc*Cv
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de descarga - El coeficiente de descarga es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
Coeficiente de contracción - El Coeficiente de Contracción se define como la relación entre el área del chorro en la vena contracta y el área del orificio.
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
Coeficiente de contracción: 15 --> No se requiere conversión
Coeficiente de velocidad: 0.02 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cd = Cc*Cv --> 15*0.02
Evaluar ... ...
Cd = 0.3
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.3 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.3 <-- Coeficiente de descarga
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha (universidad de ingeniería vr siddhartha), vijayawada
¡Shareef Alex ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ravi Khiyani
Instituto de Tecnología y Ciencia Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
¡Ravi Khiyani ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

12 Tubería Calculadoras

Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Diámetro de tubería = ((128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(Peso específico del líquido*pi*pérdida de cabeza))^(1/4)
Fuerza viscosa utilizando la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Pérdida de carga de fuerza viscosa = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Cambio en reducción)
Longitud de tubería dada Pérdida de carga
​ Vamos Cambio en reducción = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Pérdida de carga de fuerza viscosa)
Pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos pérdida de cabeza = (128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(pi*Peso específico*Diámetro de la tubería^4)
Pérdida de calor debido a la tubería
​ Vamos Pérdida de calor debido a la tubería = (Fuerza*Longitud*Velocidad del fluido^2)/(2*Diámetro*Aceleración debida a la gravedad)
Profundidad del centroide dada la fuerza hidrostática total
​ Vamos Profundidad del Centroide = Fuerza hidrostática/(Peso específico 1*Área de superficie)
Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica
​ Vamos pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
Estrés viscoso
​ Vamos Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
Fórmula de Barlow para tubería
​ Vamos Presión = (2*Estrés aplicado*Espesor de pared)/(Diámetro exterior)
Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio
​ Vamos Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Fuerza viscosa por unidad de área
​ Vamos fuerza viscosa = Fuerza/Área
Factor de fricción del flujo laminar
​ Vamos Factor de fricción = 64/Número de Reynolds

Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio Fórmula

Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Cd = Cc*Cv
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