Coefficient de contraction Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Cc = Cd/Cv
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de contraction - Le coefficient de contraction est le rapport entre la surface du jet au niveau du contrat de la veine et la surface de l'orifice.
Coefficient de décharge - Le coefficient de décharge est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique.
Coefficient de vitesse - Le coefficient de vitesse est le rapport de la vitesse réelle à la vitesse théorique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de décharge: 0.66 --> Aucune conversion requise
Coefficient de vitesse: 0.92 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cc = Cd/Cv --> 0.66/0.92
Évaluer ... ...
Cc = 0.717391304347826
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.717391304347826 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.717391304347826 0.717391 <-- Coefficient de contraction
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
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 Mridul Sharma
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma a validé cette calculatrice et 1700+ 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

Coefficient de contraction Formule

Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Cc = Cd/Cv

Qu'est-ce que le coefficient de contraction ?

Le coefficient de contraction est défini comme le rapport entre la surface du jet au niveau de la veine contractée et la surface de l'orifice. La valeur typique peut être prise égale à 0,611 pour un orifice pointu (concentrique au canal d'écoulement). Plus la valeur est petite, plus l'effet de la veine contractée est important.

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