Coefficient de vitesse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de vitesse = Vitesse réelle/Vitesse théorique
Cv = va/Vth
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de vitesse - Le coefficient de vitesse est le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse théorique.
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 courant d’air.
Vitesse théorique - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse théorique est définie comme la vitesse calculée théoriquement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse réelle: 8 Mètre par seconde --> 8 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse théorique: 9 Mètre par seconde --> 9 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cv = va/Vth --> 8/9
Évaluer ... ...
Cv = 0.888888888888889
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.888888888888889 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.888888888888889 0.888889 <-- Coefficient de vitesse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

8 Vitesse et temps Calculatrices

Temps de vidange du réservoir hémisphérique
​ Aller Temps total pris = (pi*(((4/3)*Rayon du réservoir hémisphérique*((Hauteur initiale du liquide^1.5)-(Hauteur finale du liquide^1.5)))-(0.4*((Hauteur initiale du liquide^(5/2))-(Hauteur finale du liquide)^(5/2)))))/(Coefficient de décharge*Zone d'orifice*(sqrt(2*9.81)))
Temps de vidange du réservoir horizontal circulaire
​ Aller Temps total pris = (4*Longueur*((((2*Rayon 1)-Hauteur finale du liquide)^(3/2))-((2*Rayon 1)-Hauteur initiale du liquide)^(3/2)))/(3*Coefficient de décharge*Zone d'orifice*(sqrt(2*9.81)))
Temps de vidange du réservoir à travers l'orifice en bas
​ Aller Temps total pris = (2*Superficie du réservoir*((sqrt(Hauteur initiale du liquide))-(sqrt(Hauteur finale du liquide))))/(Coefficient de décharge*Zone d'orifice*sqrt(2*9.81))
Vitesse du liquide à CC pour Hc, Ha et H
​ Aller Vitesse d'entrée du liquide = sqrt(2*9.81*(Hauteur de pression atmosphérique+Tête constante-Hauteur de pression absolue))
Coefficient de vitesse pour la distance horizontale et verticale
​ Aller Coefficient de vitesse = Distance horizontale/(sqrt(4*Distance verticale*Responsable du Liquide))
Coefficient de vitesse compte tenu de la perte de charge
​ Aller Coefficient de vitesse = sqrt(1-(Perte de tête/Responsable du Liquide))
Coefficient de vitesse
​ Aller Coefficient de vitesse = Vitesse réelle/Vitesse théorique
Vitesse théorique
​ Aller Rapidité = sqrt(2*9.81*Tête Pelton)

Coefficient de vitesse Formule

Coefficient de vitesse = Vitesse réelle/Vitesse théorique
Cv = va/Vth

Qu'est-ce qu'un orifice?

L'orifice est défini comme la petite ouverture sur le côté ou au fond d'un réservoir à travers lequel tout type de fluide s'écoule. L'ouverture peut être de section transversale circulaire, triangulaire ou rectangulaire et ils sont nommés en fonction de leur forme.

Qu'est-ce que la vena contracta?

La veine contracta est le point dans un flux de fluide où le diamètre du flux est le plus petit, et la vitesse du fluide est à son maximum, comme dans le cas d'un flux sortant d'une buse. C'est un endroit où la section transversale est minimale.

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