Coeficiente del tubo de Pitot para la velocidad en cualquier punto Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente del tubo de Pitot = Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot))
Cv = Vpitot/(sqrt(2*9.81*hp))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Coeficiente del tubo de Pitot - El coeficiente del tubo de Pitot es la relación entre la velocidad real y la velocidad teórica del fluido en el tubo de Pitot.
Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad en cualquier punto del tubo de Pitot es la velocidad del fluido en cualquier punto calculada utilizando el tubo de Pitot.
Subida de líquido en el tubo de Pitot - (Medido en Metro) - El ascenso de líquido en el tubo de Pitot es el ascenso de líquido en el tubo de Pitot por encima de la superficie libre.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot: 6.3 Metro por Segundo --> 6.3 Metro por Segundo No se requiere conversión
Subida de líquido en el tubo de Pitot: 210.5 Centímetro --> 2.105 Metro (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cv = Vpitot/(sqrt(2*9.81*hp)) --> 6.3/(sqrt(2*9.81*2.105))
Evaluar ... ...
Cv = 0.980313532621387
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.980313532621387 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.980313532621387 0.980314 <-- Coeficiente del tubo de Pitot
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

17 Cinemática del flujo Calculadoras

Descarga real en Venturímetro
Vamos Descarga real a través del venturimetro = Coeficiente de descarga del venturimetro*((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro*Área de sección transversal de la garganta del venturimetro)/(sqrt((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro^2)-(Área de sección transversal de la garganta del venturimetro^2)))*sqrt(2*[g]*Cabeza neta de líquido en el venturimetro))
Velocidad relativa del fluido con respecto al cuerpo dada la fuerza de arrastre
Vamos Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo = sqrt((Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Coeficiente de arrastre para flujo de fluido))
Coeficiente de arrastre dado Fuerza de arrastre
Vamos Coeficiente de arrastre para flujo de fluido = (Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo^2)
Diferencia en altura de presión para líquido ligero en manómetro
Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(1-(Gravedad específica del líquido más ligero/Gravedad específica del líquido que fluye))
Diferencia en la cabeza de presión para líquido más pesado en manómetro
Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(Gravedad específica del líquido más pesado/Gravedad específica del líquido que fluye-1)
Fuerza de presión total en la parte inferior del cilindro
Vamos Fuerza de presión en la parte inferior = Densidad*9.81*pi*(Radio^2)*Altura del cilindro+Fuerza de presión en la parte superior
Fuerza de flexión resultante a lo largo de la dirección xey
Vamos Fuerza resultante en la curvatura de la tubería = sqrt((Fuerza a lo largo de la dirección X en la curva de la tubería^2)+(Fuerza a lo largo de la dirección Y en la curva de la tubería^2))
Coeficiente del tubo de Pitot para la velocidad en cualquier punto
Vamos Coeficiente del tubo de Pitot = Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot))
Fuerza de presión total en la parte superior del cilindro
Vamos Fuerza de presión en la parte superior = (Densidad del líquido/4)*(Velocidad angular^2)*pi*(Radio^4)
Velocidad en cualquier punto para el coeficiente de tubo de Pitot
Vamos Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot = Coeficiente del tubo de Pitot*sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot)
Altura o profundidad del paraboloide por volumen de aire
Vamos Altura de la grieta = ((Diámetro^2)/(2*(Radio^2)))*(Longitud-Altura inicial del líquido)
Velocidad resultante para dos componentes de velocidad
Vamos Velocidad resultante = sqrt((Componente de velocidad en U^2)+(Componente de velocidad en V^2))
Velocidad angular de vórtice usando profundidad de parábola
Vamos Velocidad angular = sqrt((Profundidad de la parábola*2*9.81)/(Radio^2))
Profundidad de la parábola formada en la superficie libre del agua
Vamos Profundidad de la parábola = ((Velocidad angular^2)*(Radio^2))/(2*9.81)
Velocidad de partículas de fluido
Vamos Velocidad de la partícula fluida = Desplazamiento/Tiempo total empleado
Fuerza de resistencia aérea
Vamos Resistencia del aire = Constante de aire*Velocidad^2
Tasa de flujo o descarga
Vamos Tasa de flujo = Área transversal*Velocidad media

Coeficiente del tubo de Pitot para la velocidad en cualquier punto Fórmula

Coeficiente del tubo de Pitot = Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot))
Cv = Vpitot/(sqrt(2*9.81*hp))

¿Cuál es el principio del tubo de pitot?

El tubo de Pitot es un dispositivo de medición de presión diferencial. El tubo de pitot instalado en la corriente de flujo mide la presión directa en el orificio del tubo de pitot de contacto y se requiere una segunda medición, siendo la presión estática.

¿Cómo mide la velocidad un tubo de Pitot?

En el tubo de Pitot, el líquido se eleva debido a la conversión de energía cinética en energía de presión. La velocidad se determina midiendo el aumento de líquido en el tubo.

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