Coeficiente de descarga de la bomba Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de descarga = Descarga real/Descarga teórica
Cd = Qact/Qth
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.
Descarga real - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga real viene dada por el área y la velocidad reales.
Descarga teórica - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal teórico viene dado por el área teórica y la velocidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Descarga real: 0.4284 Metro cúbico por segundo --> 0.4284 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Descarga teórica: 0.04 Metro cúbico por segundo --> 0.04 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cd = Qact/Qth --> 0.4284/0.04
Evaluar ... ...
Cd = 10.71
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10.71 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10.71 <-- Coeficiente de descarga
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sagar S Kulkarni
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡Sagar S Kulkarni ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

12 Parámetros de flujo Calculadoras

Pérdida de carga debido a la fricción en el área de la tubería.
​ Vamos Pérdida de carga por fricción = ((4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g]))*((Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*sin(Ángulo girado por manivela))
Altura de presión debido a la aceleración
​ Vamos Carga de presión debido a la aceleración = (Longitud de tubería 1*Área del cilindro*(Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela))/([g]*Área de tubería)
Aceleración de líquido en tubería
​ Vamos Aceleración del líquido = (Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Velocidad del líquido en la tubería
​ Vamos Velocidad del líquido = (Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Tasa de flujo de líquido en el recipiente de aire
​ Vamos Tasa de flujo = (Área del cilindro*Velocidad angular*Radio de manivela)*(sin(Ángulo entre la manivela y el caudal)-(2/pi))
Velocidad media de los vasos de aire
​ Vamos Velocidad promedio = (Área del cilindro*Velocidad angular*Diámetro de la tubería/2)/(pi*Área de la tubería de succión)
Velocidad media del recipiente de aire dada la longitud de la carrera
​ Vamos Velocidad promedio = (Área del cilindro*Velocidad angular*Longitud de carrera)/(2*pi*Área de la tubería de succión)
Peso de Agua entregada por segundo dada Densidad y Descarga
​ Vamos peso del agua = Densidad del agua*Aceleración debida a la gravedad*Descargar
Masa de agua en tubería
​ Vamos masa de agua = Densidad del agua*Área de tubería*Longitud de tubería
Coeficiente de descarga de la bomba
​ Vamos Coeficiente de descarga = Descarga real/Descarga teórica
Peso de agua entregada por segundo
​ Vamos peso del liquido = Peso específico*Descargar
Volumen de líquido entregado dado el peso del líquido
​ Vamos Volumen = peso del liquido/Peso específico

Coeficiente de descarga de la bomba Fórmula

Coeficiente de descarga = Descarga real/Descarga teórica
Cd = Qact/Qth

¿Qué es la eficiencia volumétrica?

Cuando el valor de Cd se expresa en porcentaje, se conoce como 'eficiencia volumétrica' de la bomba. La eficiencia volumétrica depende de las dimensiones de la bomba y su valor oscila entre el 85 y el 98%.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!