Vitesse réelle donnée Vitesse théorique à la section 2 Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*Vitesse au point 2
v = Cv*Vp2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Vitesse réelle - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse réelle est la vitesse à laquelle une particule microscopique de poussière se déplacerait si elle se trouvait dans le flux d'air.
Coefficient de vitesse - Le coefficient de vitesse est le rapport de la vitesse réelle à la vitesse théorique.
Vitesse au point 2 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse au point 2 définit la direction du mouvement du corps ou de l'objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de vitesse: 0.92 --> Aucune conversion requise
Vitesse au point 2: 34 Mètre par seconde --> 34 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
v = Cv*Vp2 --> 0.92*34
Évaluer ... ...
v = 31.28
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
31.28 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
31.28 Mètre par seconde <-- Vitesse réelle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

11 Compteur d'orifice Calculatrices

Vitesse réelle à la section 2 en fonction du coefficient de contraction
​ Aller Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*sqrt(2*[g]*Tête Venturi+(Vitesse au point 2*Coefficient de contraction*Zone d'orifice/Zone de coupe transversale 1)^2)
Décharge à travers le tuyau donné Coefficient de décharge
​ Aller Décharge à travers l'orifice = Coefficient de décharge*Largeur du tuyau*(Hauteur du bord inférieur liquide-Hauteur du bord supérieur liquide)*(sqrt(2*9.81*Différence de niveau de liquide))
Vitesse théorique à la section 1 dans le débitmètre à orifice
​ Aller Vitesse au point 1 = sqrt((Vitesse au point 2^2)-(2*[g]*Tête Venturi))
Vitesse théorique à la section 2 dans le débitmètre à orifice
​ Aller Vitesse au point 2 = sqrt(2*[g]*Tête Venturi+Vitesse au point 1^2)
Coefficient de décharge donné Coefficient de contraction
​ Aller Coefficient de décharge = Coefficient de vitesse*Coefficient de contraction
Coefficient de contraction donné Coefficient de décharge
​ Aller Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Coefficient de vitesse donné Coefficient de décharge
​ Aller Coefficient de vitesse = Coefficient de décharge/Coefficient de contraction
Coefficient de contraction
​ Aller Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Zone d'orifice donnée Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
​ Aller Zone d'orifice = Zone de coupe transversale 2/Coefficient de contraction
Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
​ Aller Zone de coupe transversale 2 = Coefficient de contraction*Zone d'orifice
Vitesse réelle donnée Vitesse théorique à la section 2
​ Aller Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*Vitesse au point 2

Vitesse réelle donnée Vitesse théorique à la section 2 Formule

Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*Vitesse au point 2
v = Cv*Vp2

Quels sont les avantages d'utiliser un compteur à orifice ?

Certains avantages de l'utilisation d'un débitmètre à orifice incluent sa simplicité, sa rentabilité et sa large gamme d'applications pour mesurer les débits de liquides, de gaz et de vapeur dans diverses industries.

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