Costo dado Diámetro de tubería más económico del sistema de distribución Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Costo del Sistema de Distribución = 0.215*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Inversión inicial*(Diámetro de tubería para vertedero^7)*Altura media))
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead))
Esta fórmula usa 8 Variables
Variables utilizadas
Costo del Sistema de Distribución - El Costo del Sistema de Distribución indica el precio asociado con la fabricación del producto.
Factor de fricción de Darcy - El factor de fricción de Darcy es un parámetro adimensional que se utiliza para describir la resistencia al flujo de fluidos en tuberías o canales.
Descarga para Tubería Económica - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal de Tubería Económica es el caudal calculado a partir de la Tubería más Económica.
Energía hidroeléctrica - (Medido en Vatio) - La energía hidroeléctrica es la electricidad generada por el flujo de agua a través de turbinas, aprovechando la energía del agua que cae o fluye.
Tensión unitaria admisible - (Medido en Pascal) - El esfuerzo unitario permitido es la carga o esfuerzo máximo permitido por unidad de área de la columna.
Inversión inicial - La inversión inicial es el monto necesario para iniciar un negocio o un proyecto.
Diámetro de tubería para vertedero - (Medido en Metro) - Diámetro de la tubería para Weiris el diámetro de la tubería en la que fluye el líquido.
Altura media - (Medido en Metro) - La altura promedio se define como el nivel de agua que fluye en la tubería en diferentes puntos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de fricción de Darcy: 0.5 --> No se requiere conversión
Descarga para Tubería Económica: 0.16 Metro cúbico por segundo --> 0.16 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Energía hidroeléctrica: 170 Vatio --> 170 Vatio No se requiere conversión
Tensión unitaria admisible: 50 Newton/Milímetro cuadrado --> 50000000 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Inversión inicial: 1890 --> No se requiere conversión
Diámetro de tubería para vertedero: 1.01 Metro --> 1.01 Metro No se requiere conversión
Altura media: 1.51 Metro --> 1.51 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead)) --> 0.215*((0.5*(0.16^3)*170*50000000)/(1890*(1.01^7)*1.51))
Evaluar ... ...
Cds = 1223.20421798714
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1223.20421798714 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1223.20421798714 1223.204 <-- Costo del Sistema de Distribución
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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 Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

8 Tubería más económica Calculadoras

Descarga para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
​ Vamos Descarga para Tubería Económica = (((Diámetro de tubería para vertedero^7)*(Costo del Sistema de Distribución*Inversión inicial*Altura media))/(((0.215))*((Factor de fricción de Darcy*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible))))^(1/3)
Factor de fricción de Darcy Weisbach para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
​ Vamos Factor de fricción de Darcy = ((Diámetro de tubería para vertedero^7)*(Costo del Sistema de Distribución*Inversión inicial*Altura media))/(0.215*(((Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)))
Esfuerzo unitario permitido dado el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
​ Vamos Tensión unitaria admisible = ((Diámetro de tubería para vertedero^7)*(Costo del Sistema de Distribución*Inversión inicial*Altura media))/(0.215*(((Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Factor de fricción de Darcy)))
Potencia promedio para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
​ Vamos Energía hidroeléctrica = ((Diámetro de tubería para vertedero^7)*(Costo del Sistema de Distribución*Inversión inicial*Altura media))/(0.215*(((Descarga para Tubería Económica^3)*Factor de fricción de Darcy*Tensión unitaria admisible)))
Inversión inicial para el diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
​ Vamos Inversión inicial = (0.215)*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Costo del Sistema de Distribución*(Diámetro de tubería para vertedero^7)*Altura media))
Altura promedio para el diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
​ Vamos Altura media = (0.215)*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Costo del Sistema de Distribución*(Diámetro de tubería para vertedero^7)*Inversión inicial))
El diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución de agua
​ Vamos Diámetro de tubería para vertedero = 0.215*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Costo del Sistema de Distribución*Inversión inicial*Altura media))^(1/7)
Costo dado Diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
​ Vamos Costo del Sistema de Distribución = 0.215*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Inversión inicial*(Diámetro de tubería para vertedero^7)*Altura media))

Costo dado Diámetro de tubería más económico del sistema de distribución Fórmula

Costo del Sistema de Distribución = 0.215*((Factor de fricción de Darcy*(Descarga para Tubería Económica^3)*Energía hidroeléctrica*Tensión unitaria admisible)/(Inversión inicial*(Diámetro de tubería para vertedero^7)*Altura media))
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead))

¿Qué es la sección económica de la tubería?

Una sección más económica, la pendiente de descarga del lecho y el coeficiente de resistencia es máximo, pero en el caso de canales circulares, el área de flujo no se puede mantener constante, con cambio de flujo en los canales circulares de cualquier radio, el área mojada y mojada. cambios de perímetro.

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