Coefficient de Décharge donné Décharges Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de décharge = Décharge réelle/Vitesse théorique
Cd = Qactual/Vtheoritical
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient de décharge - Le coefficient de décharge est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique.
Décharge réelle - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit réel est donné par la surface et la vitesse réelles.
Vitesse théorique - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse théorique décrit la vitesse maximale qu'un objet tombant d'une hauteur donnée atteindrait s'il n'y avait pas de résistance de l'air.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décharge réelle: 0.587 Mètre cube par seconde --> 0.587 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Vitesse théorique: 1.5 Mètre par seconde --> 1.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cd = Qactual/Vtheoritical --> 0.587/1.5
Évaluer ... ...
Cd = 0.391333333333333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.391333333333333 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.391333333333333 0.391333 <-- Coefficient de décharge
(Calcul effectué en 00.020 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!
Verifier Image
Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

10+ Venturimètre Calculatrices

Décharge théorique à travers le tuyau
​ Aller Décharge théorique = (Zone de coupe transversale 1*Zone de coupe transversale 2*(sqrt(2*[g]*Tête Venturi)))/(sqrt((Zone de coupe transversale 1)^(2)-(Zone de coupe transversale 2)^(2)))
Tête Venturi donnée décharge théorique à travers le tuyau
​ Aller Tête Venturi = ((Décharge théorique/(Zone de coupe transversale 1*Zone de coupe transversale 2))*(sqrt(((Zone de coupe transversale 1)^2-(Zone de coupe transversale 2)^2)/(2*[g]))))^2
Zone d'entrée donnée Débit théorique
​ Aller Zone de coupe transversale 1 = sqrt(((Décharge théorique*Zone de coupe transversale 2)^2)/((Décharge théorique)^2-(Zone de coupe transversale 2^2*2*[g]*Tête Venturi)))
Zone de la gorge donnée Décharge théorique
​ Aller Zone de coupe transversale 2 = sqrt((Zone de coupe transversale 1*Décharge théorique)^2/((Zone de coupe transversale 1^2*2*[g]*Tête Venturi)+Décharge théorique^2))
Tête Venturi compte tenu de la différence de niveaux de liquide manométrique dans deux membres
​ Aller Tête Venturi = Longueur du venturimètre*(Poids unitaire Volume de fluide du manomètre/Poids spécifique du liquide-1)
Densité du liquide dans le tuyau compte tenu de la tête Venturi
​ Aller Poids spécifique du liquide = Poids unitaire Volume de fluide du manomètre/(Tête Venturi/Longueur du venturimètre+1)
Densité du liquide manométrique donné Tête Venturi
​ Aller Poids unitaire Volume de fluide du manomètre = Poids spécifique du liquide*(Tête Venturi/Longueur du venturimètre+1)
Débit théorique donné Coefficient de décharge
​ Aller Décharge théorique = Décharge réelle/Coefficient de décharge
Débit réel donné Coefficient de décharge
​ Aller Décharge réelle = Vitesse théorique*Coefficient de décharge
Coefficient de Décharge donné Décharges
​ Aller Coefficient de décharge = Décharge réelle/Vitesse théorique

Coefficient de Décharge donné Décharges Formule

Coefficient de décharge = Décharge réelle/Vitesse théorique
Cd = Qactual/Vtheoritical

Qu'est-ce que la Vena Contracta ?

Vena 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 (orifice).

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