Tiempo que tarda la onda de presión en viajar Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo necesario para viajar = 2*Longitud de la tubería/Velocidad de la onda de presión
t = 2*L/C
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Tiempo necesario para viajar - (Medido en Segundo) - El tiempo necesario para viajar es el tiempo total que tarda un objeto en llegar a su destino.
Longitud de la tubería - (Medido en Metro) - La longitud de la tubería describe la longitud de la tubería por la que fluye el líquido.
Velocidad de la onda de presión - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de la onda de presión es la velocidad a la que la onda de presión se mueve en el fluido y también se conoce como velocidad del sonido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de la tubería: 1200 Metro --> 1200 Metro No se requiere conversión
Velocidad de la onda de presión: 19.1 Metro por Segundo --> 19.1 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t = 2*L/C --> 2*1200/19.1
Evaluar ... ...
t = 125.65445026178
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
125.65445026178 Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
125.65445026178 125.6545 Segundo <-- Tiempo necesario para viajar
(Cálculo completado en 00.005 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 Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

17 Régimen de flujo Calculadoras

Velocidad de flujo en la salida de la boquilla
Vamos Velocidad del flujo a través de la tubería = sqrt(2*[g]*Cabeza en la base de la boquilla/(1+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Área de la boquilla en la salida^2)/(Diámetro de la tubería*(Área de la sección transversal de la tubería^2)))))
Velocidad del fluido para la pérdida de carga debido a la obstrucción en la tubería
Vamos Velocidad del flujo a través de la tubería = (sqrt(Pérdida de cabeza por obstrucción en tubería*2*[g]))/((Área de la sección transversal de la tubería/(Coeficiente de contracción en tubería*(Área de la sección transversal de la tubería-Área máxima de obstrucción)))-1)
Velocidad del líquido en vena-contracta
Vamos Velocidad de la vena contracta líquida = (Área de la sección transversal de la tubería*Velocidad del flujo a través de la tubería)/(Coeficiente de contracción en tubería*(Área de la sección transversal de la tubería-Área máxima de obstrucción))
Fuerza de retardo para el cierre gradual de válvulas
Vamos Fuerza retardante sobre el líquido en la tubería = Densidad del fluido en la tubería*Área de la sección transversal de la tubería*Longitud de la tubería*Velocidad del flujo a través de la tubería/Tiempo necesario para cerrar la válvula
Descarga en Tubería Equivalente
Vamos Descarga a través de tubería = sqrt((Pérdida de carga en tubería equivalente*(pi^2)*2*(Diámetro de tubería equivalente^5)*[g])/(4*16*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería))
Coeficiente de contracción para contracción repentina
Vamos Coeficiente de contracción en tubería = Velocidad del fluido en la sección 2/(Velocidad del fluido en la sección 2+sqrt(Pérdida de la cabeza Contracción repentina*2*[g]))
Tiempo requerido para cerrar la válvula para el cierre gradual de válvulas
Vamos Tiempo necesario para cerrar la válvula = (Densidad del fluido en la tubería*Longitud de la tubería*Velocidad del flujo a través de la tubería)/Intensidad de presión de onda
Velocidad en la sección 2-2 para contracción repentina
Vamos Velocidad del fluido en la sección 2 = (sqrt(Pérdida de la cabeza Contracción repentina*2*[g]))/((1/Coeficiente de contracción en tubería)-1)
Velocidad en la sección 1-1 para una ampliación repentina
Vamos Velocidad del fluido en la sección 1 = Velocidad del fluido en la sección 2+sqrt(Pérdida de cabeza, agrandamiento repentino*2*[g])
Velocidad en la sección 2-2 para una ampliación repentina
Vamos Velocidad del fluido en la sección 2 = Velocidad del fluido en la sección 1-sqrt(Pérdida de cabeza, agrandamiento repentino*2*[g])
Velocidad de flujo en la salida de la boquilla para eficiencia y cabeza
Vamos Velocidad del flujo a través de la tubería = sqrt(Eficiencia de la boquilla*2*[g]*Cabeza en la base de la boquilla)
Esfuerzo circunferencial desarrollado en la pared de la tubería
Vamos Estrés circunferencial = (Aumento de presión en la válvula*Diámetro de la tubería)/(2*Espesor de la tubería de transporte de líquido)
Esfuerzo longitudinal desarrollado en la pared de la tubería
Vamos Tensión longitudinal = (Aumento de presión en la válvula*Diámetro de la tubería)/(4*Espesor de la tubería de transporte de líquido)
Velocidad del fluido en la tubería por pérdida de carga en la entrada de la tubería
Vamos Velocidad = sqrt((Pérdida de carga en la entrada de la tubería*2*[g])/0.5)
Velocidad en la salida para la pérdida de carga en la salida de la tubería
Vamos Velocidad = sqrt(Pérdida de carga en la salida de la tubería*2*[g])
Tiempo que tarda la onda de presión en viajar
Vamos Tiempo necesario para viajar = 2*Longitud de la tubería/Velocidad de la onda de presión
Fuerza requerida para acelerar el agua en la tubería
Vamos Fuerza = masa de agua*Aceleración del líquido

Tiempo que tarda la onda de presión en viajar Fórmula

Tiempo necesario para viajar = 2*Longitud de la tubería/Velocidad de la onda de presión
t = 2*L/C

¿Qué se entiende por presión en los fluidos?

La presión del fluido es una medida de la fuerza por unidad de área. La presión del fluido puede deberse a la gravedad, la aceleración o las fuerzas en un recipiente cerrado. Dado que un fluido no tiene una forma definida, su presión se aplica en todas las direcciones.

¿Qué es la fuerza retardadora?

El retraso es el acto o resultado de retrasar y las fuerzas que resisten el movimiento relativo, como la resistencia del aire o la fricción, se denominan fuerzas de retraso.

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