Descarga a través de un orificio parcialmente sumergido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descarga a través del orificio = (Coeficiente de descarga*Ancho*(Altura del borde inferior del líquido-Diferencia en el nivel del líquido)*(sqrt(2*9.81*Diferencia en el nivel del líquido)))+((2/3)*Coeficiente de descarga*Espesor de la presa*(sqrt(2*9.81))*((Diferencia en el nivel del líquido^1.5)-(Altura del borde superior del líquido^1.5)))
QO = (Cd*w*(Hbottom-HL)*(sqrt(2*9.81*HL)))+((2/3)*Cd*b*(sqrt(2*9.81))*((HL^1.5)-(Htop^1.5)))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 7 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
Descarga a través del orificio - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El orificio de descarga a través es una abertura, de cualquier tamaño o forma, en una tubería o en el fondo o pared lateral de un recipiente (tanque de agua, depósito, etc.), a través de la cual se descarga un fluido.
Coeficiente de descarga - El coeficiente de descarga o coeficiente de eflujo es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
Ancho - (Medido en Metro) - El ancho es la medida o extensión de algo de lado a lado.
Altura del borde inferior del líquido - (Medido en Metro) - La altura del borde inferior del líquido es variable en la descarga a través del gran orificio rectangular.
Diferencia en el nivel del líquido - (Medido en Metro) - La diferencia en el nivel del líquido es una variable en la descarga a través del orificio completamente sumergido.
Espesor de la presa - (Medido en Metro) - El espesor de la presa es la medida o extensión de la presa de lado a lado.
Altura del borde superior del líquido - (Medido en Metro) - La altura del borde superior del líquido es variable en la descarga a través del gran orificio rectangular.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de descarga: 0.87 --> No se requiere conversión
Ancho: 3.5 Metro --> 3.5 Metro No se requiere conversión
Altura del borde inferior del líquido: 20 Metro --> 20 Metro No se requiere conversión
Diferencia en el nivel del líquido: 9.5 Metro --> 9.5 Metro No se requiere conversión
Espesor de la presa: 2.2 Metro --> 2.2 Metro No se requiere conversión
Altura del borde superior del líquido: 19.9 Metro --> 19.9 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
QO = (Cd*w*(Hbottom-HL)*(sqrt(2*9.81*HL)))+((2/3)*Cd*b*(sqrt(2*9.81))*((HL^1.5)-(Htop^1.5))) --> (0.87*3.5*(20-9.5)*(sqrt(2*9.81*9.5)))+((2/3)*0.87*2.2*(sqrt(2*9.81))*((9.5^1.5)-(19.9^1.5)))
Evaluar ... ...
QO = 100.257709544982
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
100.257709544982 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
100.257709544982 100.2577 Metro cúbico por segundo <-- Descarga a través del orificio
(Cálculo completado en 00.020 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 Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

11 Tasa de flujo Calculadoras

Descarga a través de un orificio parcialmente sumergido
Vamos Descarga a través del orificio = (Coeficiente de descarga*Ancho*(Altura del borde inferior del líquido-Diferencia en el nivel del líquido)*(sqrt(2*9.81*Diferencia en el nivel del líquido)))+((2/3)*Coeficiente de descarga*Espesor de la presa*(sqrt(2*9.81))*((Diferencia en el nivel del líquido^1.5)-(Altura del borde superior del líquido^1.5)))
Coeficiente de Descarga dado Tiempo de Vaciado Tanque Hemisférico
Vamos Coeficiente de descarga = (pi*(((4/3)*Radio del tanque hemisférico*((Altura inicial del líquido^(3/2))-(Altura final del líquido^(3/2))))-((2/5)*((Altura inicial del líquido^(5/2))-(Altura final del líquido)^(5/2)))))/(Tiempo total empleado*Área del orificio*(sqrt(2*9.81)))
Coeficiente de Descarga dado Tiempo de Vaciado Tanque Circular Horizontal
Vamos Coeficiente de descarga = (4*Longitud*((((2*Radio 1)-Altura final del líquido)^(3/2))-((2*Radio 1)-Altura inicial del líquido)^(3/2)))/(3*Tiempo total empleado*Área del orificio*(sqrt(2*9.81)))
Coeficiente de descarga dado el tiempo de vaciado del tanque
Vamos Coeficiente de descarga = (2*Área del tanque*((sqrt(Altura inicial del líquido))-(sqrt(Altura final del líquido))))/(Tiempo total empleado*Área del orificio*sqrt(2*9.81))
Descarga a través de un orificio completamente sumergido
Vamos Descarga a través del orificio = Coeficiente de descarga*Ancho*(Altura del borde inferior del líquido-Altura del borde superior del líquido)*(sqrt(2*9.81*Diferencia en el nivel del líquido))
Descarga a través de un gran orificio rectangular
Vamos Descarga a través del orificio = (2/3)*Coeficiente de descarga*Espesor de la presa*(sqrt(2*9.81))*((Altura del borde inferior del líquido^1.5)-(Altura del borde superior del líquido^1.5))
Coeficiente de descarga por área y velocidad
Vamos Coeficiente de descarga = (Velocidad real*Área real)/(Velocidad teórica*Área Teórica)
Descarga en Boquilla Convergente-Divergente
Vamos Descarga a través de la boquilla = Área en Vena Contracta*sqrt(2*9.81*Cabeza constante)
Descarga en Boquilla de Borda Llena
Vamos Descarga a través de la boquilla = 0.707*Área*sqrt(2*9.81*Cabeza constante)
Descarga en Boquilla de Borda Corriendo Libre
Vamos Descarga a través de la boquilla = 0.5*Área*sqrt(2*9.81*Cabeza constante)
Coeficiente de descarga
Vamos Coeficiente de descarga = Descarga real/Descarga Teórica

Descarga a través de un orificio parcialmente sumergido Fórmula

Descarga a través del orificio = (Coeficiente de descarga*Ancho*(Altura del borde inferior del líquido-Diferencia en el nivel del líquido)*(sqrt(2*9.81*Diferencia en el nivel del líquido)))+((2/3)*Coeficiente de descarga*Espesor de la presa*(sqrt(2*9.81))*((Diferencia en el nivel del líquido^1.5)-(Altura del borde superior del líquido^1.5)))
QO = (Cd*w*(Hbottom-HL)*(sqrt(2*9.81*HL)))+((2/3)*Cd*b*(sqrt(2*9.81))*((HL^1.5)-(Htop^1.5)))

¿Qué es el coeficiente de descarga?

El coeficiente de descarga se define como la relación entre la descarga real de un orificio y la descarga teórica del orificio.

¿Qué es un orificio?

El orificio se define como la pequeña abertura en el costado o en el fondo de un tanque a través de la cual fluye cualquier tipo de fluido. La abertura puede ser circular, triangular o rectangular en sección transversal y se nombran según la forma correspondiente.

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