Velocidad de flujo dada Pérdida de energía Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de flujo = Velocidad absoluta del chorro emisor-sqrt((Pérdida de potencia/(Densidad del fluido*Tasa de flujo*0.5)))
Vf = V-sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5)))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 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
Velocidad de flujo - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del flujo es la velocidad del flujo de cualquier fluido.
Velocidad absoluta del chorro emisor - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad absoluta del chorro emisor es la velocidad real del chorro utilizado en la hélice.
Pérdida de potencia - (Medido en Vatio) - Power Loss es la pérdida del suministro de la red de energía eléctrica a un usuario final.
Densidad del fluido - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del fluido se define como la masa de fluido por unidad de volumen de dicho fluido.
Tasa de flujo - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La tasa de flujo es la velocidad a la que un líquido u otra sustancia fluye a través de un canal, tubería, etc. en particular.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad absoluta del chorro emisor: 6 Metro por Segundo --> 6 Metro por Segundo No se requiere conversión
Pérdida de potencia: 15.7 Vatio --> 15.7 Vatio No se requiere conversión
Densidad del fluido: 0.5 Kilogramo por metro cúbico --> 0.5 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Tasa de flujo: 24 Metro cúbico por segundo --> 24 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vf = V-sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5))) --> 6-sqrt((15.7/(0.5*24*0.5)))
Evaluar ... ...
Vf = 4.38238859219321
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.38238859219321 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.38238859219321 4.382389 Metro por Segundo <-- Velocidad de flujo
(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 Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

14 Teoría del momento de las hélices Calculadoras

Potencia de salida dada la tasa de flujo a través de la hélice
​ Vamos Potencia de salida = Densidad del agua*Tasa de flujo*Velocidad de flujo*(Velocidad absoluta del chorro emisor-Velocidad de flujo)
Velocidad de flujo dada Pérdida de energía
​ Vamos Velocidad de flujo = Velocidad absoluta del chorro emisor-sqrt((Pérdida de potencia/(Densidad del fluido*Tasa de flujo*0.5)))
Tasa de flujo a través de la hélice
​ Vamos Tasa de flujo a través de la hélice = (pi/8)*(Diámetro de la turbina^2)*(Velocidad absoluta del chorro emisor+Velocidad de flujo)
Tasa de flujo dado Pérdida de energía
​ Vamos Tasa de flujo = Pérdida de potencia/Densidad del fluido*0.5*(Velocidad absoluta del chorro emisor-Velocidad de flujo)^2
Poder perdido
​ Vamos Pérdida de potencia = Densidad del fluido*Tasa de flujo*0.5*(Velocidad absoluta del chorro emisor-Velocidad de flujo)^2
Velocidad de flujo dada Empuje en la hélice
​ Vamos Velocidad de flujo = -(Fuerza de empuje/(Densidad del agua*Tasa de flujo))+Velocidad absoluta del chorro emisor
Velocidad de flujo dada Tasa de flujo a través de la hélice
​ Vamos Velocidad de flujo = (8*Tasa de flujo/(pi*Diámetro de la turbina^2))-Velocidad absoluta del chorro emisor
Diámetro de la hélice dado Empuje en la hélice
​ Vamos Diámetro de la turbina = sqrt((4/pi)*Fuerza de empuje/Cambio de presión)
Empuje en hélice
​ Vamos Fuerza de empuje = (pi/4)*(Diámetro de la turbina^2)*Cambio de presión
Eficiencia propulsora teórica
​ Vamos Eficiencia del Jet = 2/(1+(Velocidad absoluta del chorro emisor/Velocidad de flujo))
Velocidad de flujo dada Eficiencia de propulsión teórica
​ Vamos Velocidad de flujo = Velocidad absoluta del chorro emisor/(2/Eficiencia del Jet-1)
Pérdida de potencia dada la potencia de entrada
​ Vamos Pérdida de potencia = Potencia de entrada total-Potencia de salida
Potencia de salida dada Potencia de entrada
​ Vamos Potencia de salida = Potencia de entrada total-Pérdida de potencia
Potencia de entrada
​ Vamos Potencia de entrada total = Potencia de salida+Pérdida de potencia

Velocidad de flujo dada Pérdida de energía Fórmula

Velocidad de flujo = Velocidad absoluta del chorro emisor-sqrt((Pérdida de potencia/(Densidad del fluido*Tasa de flujo*0.5)))
Vf = V-sqrt((Ploss/(ρFluid*qflow*0.5)))

¿Qué es la velocidad de flujo?

La velocidad de la tubería es una propiedad promediada por área que es independiente de la distribución del flujo de la sección transversal de la tubería y de si el flujo es laminar o turbulento. Por ejemplo, a lo largo del eje central, el fluido puede viajar al doble de la velocidad calculada de la tubería.

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