Velocidad del flujo de agua dada la tensión total en la tubería Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad del agua que fluye = sqrt((Tensión Total en Tubería en KN-(Presión del agua en KN por metro cuadrado*Área transversal))*([g]/(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Área transversal)))
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 5 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
Velocidad del agua que fluye - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del agua que fluye da la velocidad de un elemento de fluido en una posición y tiempo.
Tensión Total en Tubería en KN - (Medido en Newton) - La tensión total en tubería en KN se define como la fuerza que intenta alargar una tubería en KN.
Presión del agua en KN por metro cuadrado - (Medido en Pascal) - La presión del agua en KN por metro cuadrado es una fuerza que hace que un flujo de agua sea fuerte o débil.
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.
Peso unitario del agua en KN por metro cúbico - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso unitario del agua en KN por metro cúbico es el peso del agua por unidad de volumen de agua.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tensión Total en Tubería en KN: 482.7 kilonewton --> 482700 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Presión del agua en KN por metro cuadrado: 4.97 Kilonewton por metro cuadrado --> 4970 Pascal (Verifique la conversión ​aquí)
Área transversal: 13 Metro cuadrado --> 13 Metro cuadrado No se requiere conversión
Peso unitario del agua en KN por metro cúbico: 9.81 Kilonewton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs))) --> sqrt((482700-(4970*13))*([g]/(9810*13)))
Evaluar ... ...
Vfw = 5.67007819214947
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.67007819214947 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.67007819214947 5.670078 Metro por Segundo <-- Velocidad del agua que fluye
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2200+ 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!

15 Tensiones en las curvas Calculadoras

Área de la sección de la tubería dada la carga de agua y la resistencia de los contrafuertes
​ Vamos Área transversal = Resistencia del contrafuerte en tubería/((2)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad de flujo del fluido)^2)/[g])+(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Cabeza de líquido en tubería))*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))
Resistencia de contrafuerte usando cabeza de agua
​ Vamos Resistencia del contrafuerte en tubería = ((2*Área transversal)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad del agua que fluye^2))/[g])+(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Cabeza de líquido en tubería))*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))
Ángulo de curvatura dada la cabeza de agua y la resistencia de contrafuerte
​ Vamos Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental. = 2*asin(Resistencia del contrafuerte en tubería/((2*Área transversal)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad de flujo del fluido)^2)/[g])+(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Cabeza de líquido en tubería))))
Velocidad del flujo de agua con cabeza de agua conocida y resistencia de contrafuerte
​ Vamos Velocidad del agua que fluye = (([g]/Peso unitario del agua en KN por metro cúbico)*((Resistencia del contrafuerte en tubería/(2*Área transversal*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))-Cabeza de líquido en tubería*Peso unitario del agua en KN por metro cúbico)))
Carga de agua dada Resistencia de contrafuerte
​ Vamos Jefe de Liquido = (((Resistencia del contrafuerte en tubería/((2*Área transversal)*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))-((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Velocidad del agua que fluye^2)/[g])))/Peso unitario del agua en KN por metro cúbico)
Velocidad del flujo de agua dada la resistencia del contrafuerte
​ Vamos Velocidad del agua que fluye = sqrt((Resistencia del contrafuerte en tubería/((2*Área transversal)*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))-Presión interna del agua en tuberías)*([g]/Peso unitario del agua en KN por metro cúbico))
Ángulo de flexión dada la resistencia de los contrafuertes
​ Vamos Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental. = 2*asin(Resistencia del contrafuerte en tubería/((2*Área transversal)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad de flujo del fluido)^2)/[g])+Presión del agua en KN por metro cuadrado)))
Área de la sección de la tubería dada la resistencia de los contrafuertes
​ Vamos Área transversal = Resistencia del contrafuerte en tubería/((2)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad de flujo del fluido)^2)/[g])+Presión interna del agua en tuberías)*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))
Presión de agua interna usando resistencia de contrafuerte
​ Vamos Presión interna del agua en tuberías = ((Resistencia del contrafuerte en tubería/(2*Área transversal*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2))))-((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad del agua que fluye^2))/[g]))
Resistencia de contrafuerte usando ángulo de flexión
​ Vamos Resistencia del contrafuerte en tubería = (2*Área transversal)*(((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*((Velocidad del agua que fluye^2)/[g]))+Presión interna del agua en tuberías)*sin((Ángulo de curvatura en ingeniería ambiental.)/(2)))
Carga de agua dada la tensión total en la tubería
​ Vamos Cabeza de líquido en tubería = (Tensión Total en Tubería en KN-((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Área transversal*(Velocidad del agua que fluye)^2)/[g]))/(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Área transversal)
Velocidad del flujo de agua dada la tensión total en la tubería
​ Vamos Velocidad del agua que fluye = sqrt((Tensión Total en Tubería en KN-(Presión del agua en KN por metro cuadrado*Área transversal))*([g]/(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Área transversal)))
Área de la sección de la tubería dada la cabeza de agua
​ Vamos Área transversal = Tensión Total en Tubería en KN/((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Cabeza de líquido en tubería)+((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad del agua que fluye)^2)/[g]))
Área de la sección de la tubería dada la tensión total en la tubería
​ Vamos Área transversal = Tensión Total en Tubería en KN/((Presión del agua en KN por metro cuadrado)+((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad del agua que fluye)^2)/[g]))
Presión de agua interna utilizando la tensión total en la tubería
​ Vamos Presión interna del agua en tuberías = (Tensión Total en Tubería en KN/Área transversal)-((Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*(Velocidad del agua que fluye^2))/[g])

Velocidad del flujo de agua dada la tensión total en la tubería Fórmula

Velocidad del agua que fluye = sqrt((Tensión Total en Tubería en KN-(Presión del agua en KN por metro cuadrado*Área transversal))*([g]/(Peso unitario del agua en KN por metro cúbico*Área transversal)))
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs)))

¿Qué es la velocidad?

La velocidad del flujo en la dinámica de fluidos, también la velocidad macroscópica en la mecánica estadística o la velocidad de deriva en el electromagnetismo, es un campo vectorial que se utiliza para describir matemáticamente el movimiento de un continuo. La longitud del vector de velocidad de flujo es la velocidad de flujo y es un escalar.

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