Tasa de flujo o descarga Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tasa de flujo = Área transversal*Velocidad media
Q = Acs*vavg
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
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.
Área transversal - (Medido en Metro cuadrado) - Área de sección transversal es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una forma tridimensional se corta perpendicularmente a algún eje específico en un punto.
Velocidad media - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad promedio se define como la media de todas las velocidades diferentes.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área transversal: 130000 Centímetro cuadrado --> 13 Metro cuadrado (Verifique la conversión aquí)
Velocidad media: 76.5 Metro por Segundo --> 76.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = Acs*vavg --> 13*76.5
Evaluar ... ...
Q = 994.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
994.5 Metro cúbico por segundo -->994500000 centímetro cúbico por segundo (Verifique la conversión aquí)
RESPUESTA FINAL
994500000 9.9E+8 centímetro cúbico por segundo <-- Tasa de flujo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

17 Cinemática del flujo Calculadoras

Descarga real en Venturímetro
Vamos Descarga real a través del venturimetro = Coeficiente de descarga del venturimetro*((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro*Área de sección transversal de la garganta del venturimetro)/(sqrt((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro^2)-(Área de sección transversal de la garganta del venturimetro^2)))*sqrt(2*[g]*Cabeza neta de líquido en el venturimetro))
Velocidad relativa del fluido con respecto al cuerpo dada la fuerza de arrastre
Vamos Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo = sqrt((Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Coeficiente de arrastre para flujo de fluido))
Coeficiente de arrastre dado Fuerza de arrastre
Vamos Coeficiente de arrastre para flujo de fluido = (Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo^2)
Diferencia en altura de presión para líquido ligero en manómetro
Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(1-(Gravedad específica del líquido más ligero/Gravedad específica del líquido que fluye))
Diferencia en la cabeza de presión para líquido más pesado en manómetro
Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(Gravedad específica del líquido más pesado/Gravedad específica del líquido que fluye-1)
Fuerza de presión total en la parte inferior del cilindro
Vamos Fuerza de presión en la parte inferior = Densidad*9.81*pi*(Radio^2)*Altura del cilindro+Fuerza de presión en la parte superior
Fuerza de flexión resultante a lo largo de la dirección xey
Vamos Fuerza resultante en la curvatura de la tubería = sqrt((Fuerza a lo largo de la dirección X en la curva de la tubería^2)+(Fuerza a lo largo de la dirección Y en la curva de la tubería^2))
Coeficiente del tubo de Pitot para la velocidad en cualquier punto
Vamos Coeficiente del tubo de Pitot = Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot))
Fuerza de presión total en la parte superior del cilindro
Vamos Fuerza de presión en la parte superior = (Densidad del líquido/4)*(Velocidad angular^2)*pi*(Radio^4)
Velocidad en cualquier punto para el coeficiente de tubo de Pitot
Vamos Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot = Coeficiente del tubo de Pitot*sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot)
Altura o profundidad del paraboloide por volumen de aire
Vamos Altura de la grieta = ((Diámetro^2)/(2*(Radio^2)))*(Longitud-Altura inicial del líquido)
Velocidad resultante para dos componentes de velocidad
Vamos Velocidad resultante = sqrt((Componente de velocidad en U^2)+(Componente de velocidad en V^2))
Velocidad angular de vórtice usando profundidad de parábola
Vamos Velocidad angular = sqrt((Profundidad de la parábola*2*9.81)/(Radio^2))
Fuerza de resistencia aérea
Vamos Resistencia del aire = Constante de aire*Velocidad^2
Profundidad de la parábola formada en la superficie libre del agua
Vamos Profundidad de la parábola = ((Velocidad angular^2)*(Radio^2))/(2*9.81)
Velocidad de partículas de fluido
Vamos Velocidad de la partícula fluida = Desplazamiento/Tiempo total empleado
Tasa de flujo o descarga
Vamos Tasa de flujo = Área transversal*Velocidad media

Tasa de flujo o descarga Fórmula

Tasa de flujo = Área transversal*Velocidad media
Q = Acs*vavg

¿Cómo se expresa la descarga para fluidos compresibles e incompresibles?

Para fluidos incompresibles, se expresa como el volumen de fluido que fluye a través de la sección por segundo. Para los fluidos compresibles, se expresa como el peso del fluido que fluye a través de la sección.

¿Qué es el coeficiente de descarga?

En una boquilla u otra constricción, el coeficiente de descarga (también conocido como coeficiente de descarga o coeficiente de eflujo) es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.

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