Carga en la entrada de la sección dado el flujo de descarga a través del canal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pérdida de cabeza al salir = Pérdida de cabeza en la entrada-(Descarga del canal/(Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2*(sqrt(2*[g]/(Área de sección transversal 1^2-Área de sección transversal 2^2)))))^2
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^2
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 6 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
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
Pérdida de cabeza al salir - (Medido en Metro) - La Pérdida de Cabeza a la Salida de una tubería se debe a la velocidad del líquido disipado en forma de chorro libre.
Pérdida de cabeza en la entrada - (Medido en Metro) - La pérdida de carga a la entrada de una tubería es la pérdida que se produce cuando un líquido fluye desde un tanque grande hacia una tubería.
Descarga del canal - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga del canal es la tasa de flujo de un líquido.
Coeficiente de descarga - El coeficiente de descarga es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
Área de sección transversal 1 - (Medido en Metro cuadrado) - El Área de Sección Transversal 1 es el área de la sección transversal en la entrada de la estructura (venturímetro o tubería).
Área de sección transversal 2 - (Medido en Metro cuadrado) - El Área de sección transversal 2 se define como el área de sección transversal en la garganta (venturímetro) de la estructura.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Pérdida de cabeza en la entrada: 20 Metro --> 20 Metro No se requiere conversión
Descarga del canal: 14 Metro cúbico por segundo --> 14 Metro cúbico por segundo No se requiere conversión
Coeficiente de descarga: 0.66 --> No se requiere conversión
Área de sección transversal 1: 7.1 Metro cuadrado --> 7.1 Metro cuadrado No se requiere conversión
Área de sección transversal 2: 1.8 Metro cuadrado --> 1.8 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^2 --> 20-(14/(0.66*7.1*1.8*(sqrt(2*[g]/(7.1^2-1.8^2)))))^2
Evaluar ... ...
ho = 13.3744536326731
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
13.3744536326731 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
13.3744536326731 13.37445 Metro <-- Pérdida de cabeza al salir
(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!

10+ Canales de medición Calculadoras

Coeficiente de descarga a través del canal dado el caudal de descarga a través del canal rectangular
​ Vamos Coeficiente de descarga = (Descarga del canal/(Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2)*(sqrt(((Área de sección transversal 1^2)-(Área de sección transversal 2^2))/(2*[g]*(Pérdida de cabeza en la entrada-Pérdida de cabeza al salir)))))
Coeficiente de descarga a través del canal dado Flujo de descarga a través del canal
​ Vamos Coeficiente de descarga = (Descarga del canal/(Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2)*(sqrt(((Área de sección transversal 1^2)-(Área de sección transversal 2^2))/(2*[g]*(Pérdida de cabeza en la entrada-Pérdida de cabeza al salir)))))
Flujo de descarga a través de canal rectangular
​ Vamos Descarga del canal = (Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2)*(sqrt(2*[g]*(Pérdida de cabeza en la entrada-Pérdida de cabeza al salir)/((Área de sección transversal 1^2)-(Área de sección transversal 2^2))))
Flujo de descarga a través del canal
​ Vamos Descarga del canal = (Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2)*(sqrt(2*[g]*(Pérdida de cabeza en la entrada-Pérdida de cabeza al salir)/((Área de sección transversal 1^2)-(Área de sección transversal 2^2))))
Carga en la entrada de la sección dado el flujo de descarga a través del canal
​ Vamos Pérdida de cabeza al salir = Pérdida de cabeza en la entrada-(Descarga del canal/(Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2*(sqrt(2*[g]/(Área de sección transversal 1^2-Área de sección transversal 2^2)))))^2
Cabeza en la entrada dada Descarga a través del canal
​ Vamos Pérdida de cabeza en la entrada = (Descarga del canal/(Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2*(sqrt(2*[g]/(Área de sección transversal 1^2-Área de sección transversal 2^2)))))^2+Pérdida de cabeza al salir
Profundidad de flujo dada Descarga a través del canal de profundidad crítica
​ Vamos Profundidad de flujo = (Descarga del canal/(Ancho de garganta*Coeficiente de descarga))^(2/3)
Coeficiente de descarga dado Descarga a través del canal de profundidad crítica
​ Vamos Coeficiente de descarga = Descarga del canal/(Ancho de garganta*(Profundidad de flujo^1.5))
Ancho de garganta dado Descarga a través del canal de profundidad crítica
​ Vamos Ancho de garganta = Descarga del canal/(Coeficiente de descarga*(Profundidad de flujo^1.5))
Descarga a través del canal de profundidad crítica
​ Vamos Descarga del canal = Coeficiente de descarga*Ancho de garganta*(Profundidad de flujo^1.5)

Carga en la entrada de la sección dado el flujo de descarga a través del canal Fórmula

Pérdida de cabeza al salir = Pérdida de cabeza en la entrada-(Descarga del canal/(Coeficiente de descarga*Área de sección transversal 1*Área de sección transversal 2*(sqrt(2*[g]/(Área de sección transversal 1^2-Área de sección transversal 2^2)))))^2
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^2

¿Qué es la tasa de flujo?

En física e ingeniería, en particular en dinámica de fluidos, el caudal volumétrico es el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo; generalmente se representa con el símbolo Q. La unidad SI es metros cúbicos por segundo. Otra unidad utilizada son los centímetros cúbicos estándar por minuto. En hidrometría, se conoce como descarga.

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