Transferencia de energía debido al cambio de energía cinética absoluta del fluido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Transferencia de energía = (Velocidad absoluta en la entrada^2-Velocidad absoluta en la salida^2)/2
E = (c1^2-c2^2)/2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Transferencia de energía - (Medido en Joule) - La transferencia de energía se refiere al proceso mediante el cual se transmite o mueve energía de un objeto o sistema a otro.
Velocidad absoluta en la entrada - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad absoluta en la entrada es la velocidad del flujo en relación con el entorno estacionario. Proporciona información sobre la energía cinética del fluido.
Velocidad absoluta en la salida - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad absoluta en la salida es la velocidad del flujo en relación con el entorno estacionario. Proporciona información sobre la energía cinética del fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad absoluta en la entrada: 125 Metro por Segundo --> 125 Metro por Segundo No se requiere conversión
Velocidad absoluta en la salida: 56 Metro por Segundo --> 56 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
E = (c1^2-c2^2)/2 --> (125^2-56^2)/2
Evaluar ... ...
E = 6244.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6244.5 Joule -->6.2445 kilojulio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
6.2445 kilojulio <-- Transferencia de energía
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Chilvera Bhanu Teja
Instituto de Ingeniería Aeronáutica (YO SOY), Hyderabad
¡Chilvera Bhanu Teja ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

8 Ecuaciones de turbomaquinaria Calculadoras

Torque producido
​ Vamos Esfuerzo de torsión = Velocidad tangencial en la salida*Radio de salida-Velocidad tangencial en la entrada*Radio de entrada
Velocidad periférica de la hoja en la entrada correspondiente al diámetro
​ Vamos Velocidad periférica en la entrada = (pi*Diámetro de la hoja en la entrada*Velocidad en RPM)/60
Velocidad periférica de la hoja en la salida correspondiente al diámetro
​ Vamos Velocidad periférica en la salida = (pi*Diámetro de la hoja en la salida*Velocidad en RPM)/60
Transferencia de energía por efecto centrífugo
​ Vamos Transferencia de energía = (Velocidad periférica en la entrada^2-Velocidad periférica en la salida^2)/2
Transferencia de energía debido al cambio de energía cinética absoluta del fluido
​ Vamos Transferencia de energía = (Velocidad absoluta en la entrada^2-Velocidad absoluta en la salida^2)/2
Transferencia de energía debido al cambio de energía cinética relativa del fluido
​ Vamos Transferencia de energía = (Velocidad relativa en la salida^2-Velocidad relativa en la entrada^2)/2
Momento angular de la cantidad de movimiento en la entrada
​ Vamos Momento angular = Velocidad tangencial en la entrada*Radio de entrada
Momento angular de la cantidad de movimiento en la salida
​ Vamos Momento angular = Velocidad tangencial en la salida*Radio de salida

Transferencia de energía debido al cambio de energía cinética absoluta del fluido Fórmula

Transferencia de energía = (Velocidad absoluta en la entrada^2-Velocidad absoluta en la salida^2)/2
E = (c1^2-c2^2)/2

¿Qué es la velocidad absoluta?

La velocidad absoluta c es la velocidad del flujo relativa al entorno estacionario. Proporciona información sobre la energía cinética del fluido. La velocidad absoluta se puede dividir en dos componentes: Cu en dirección circunferencial y Cm en dirección axial.

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