Masse d'eau dans le tuyau Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Masse d'eau = Densité de l'eau*Surface du tuyau*Longueur du tuyau
mw = ρwater*a*Lpipe
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Masse d'eau - (Mesuré en Kilogramme) - La masse d'eau fait référence à la masse totale d'eau.
Densité de l'eau - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de l'eau est la masse par unité d'eau.
Surface du tuyau - (Mesuré en Mètre carré) - La surface du tuyau est la surface de la section transversale à travers laquelle le liquide s'écoule et elle est désignée par le symbole a.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de l'eau: 1000 Kilogramme par mètre cube --> 1000 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Surface du tuyau: 0.1 Mètre carré --> 0.1 Mètre carré Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 0.1 Mètre --> 0.1 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
mw = ρwater*a*Lpipe --> 1000*0.1*0.1
Évaluer ... ...
mw = 10
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10 Kilogramme -->10000 Gramme (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
10000 Gramme <-- Masse d'eau
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Sagar S Kulkarni
Collège d'ingénierie Dayananda Sagar (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Chilvera Bhanu Teja
Institut de génie aéronautique (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

12 Paramètres de débit Calculatrices

Perte de charge due au frottement en fonction de la surface du tuyau
​ Aller Perte de charge due au frottement = ((4*Coefficient de friction*Longueur du tuyau 1)/(Diamètre du tuyau de refoulement*2*[g]))*((Aire du cylindre/Surface du tuyau)*Vitesse angulaire^2*Rayon de manivelle*sin(Angle tourné par manivelle))
Tête de pression due à l'accélération
​ Aller Hauteur de pression due à l'accélération = (Longueur du tuyau 1*Aire du cylindre*(Vitesse angulaire^2)*Rayon de manivelle*cos(Angle tourné par manivelle))/([g]*Surface du tuyau)
Accélération du liquide dans le tuyau
​ Aller Accélération du liquide = (Aire du cylindre/Surface du tuyau)*Vitesse angulaire^2*Rayon de manivelle*cos(Vitesse angulaire*Temps en secondes)
Vitesse du liquide dans le tuyau
​ Aller Vitesse du liquide = (Aire du cylindre/Surface du tuyau)*Vitesse angulaire*Rayon de manivelle*sin(Vitesse angulaire*Temps en secondes)
Débit de liquide dans le réservoir d'air
​ Aller Débit = (Aire du cylindre*Vitesse angulaire*Rayon de manivelle)*(sin(Angle entre manivelle et débit)-(2/pi))
Vitesse moyenne du vaisseau aérien compte tenu de la longueur de la course
​ Aller Vitesse moyenne = (Aire du cylindre*Vitesse angulaire*Longueur de course)/(2*pi*Zone du tuyau d'aspiration)
Vitesse moyenne des vaisseaux aériens
​ Aller Vitesse moyenne = (Aire du cylindre*Vitesse angulaire*Diamètre du tuyau/2)/(pi*Zone du tuyau d'aspiration)
Poids de l'eau délivrée par seconde compte tenu de la densité et du débit
​ Aller Poids de l'eau = Densité de l'eau*Accélération due à la gravité*Décharge
Masse d'eau dans le tuyau
​ Aller Masse d'eau = Densité de l'eau*Surface du tuyau*Longueur du tuyau
Coefficient de décharge de la pompe
​ Aller Coefficient de décharge = Décharge réelle/Décharge théorique
Poids d'eau livré par seconde
​ Aller Poids de liquide = Poids spécifique*Décharge
Volume de liquide livré en fonction du poids de liquide
​ Aller Volume = Poids de liquide/Poids spécifique

Masse d'eau dans le tuyau Formule

Masse d'eau = Densité de l'eau*Surface du tuyau*Longueur du tuyau
mw = ρwater*a*Lpipe

Quelles sont certaines applications des pompes à piston?

Les applications des pompes à piston sont: les opérations de forage pétrolier, les systèmes de pression pneumatiques, le pompage de fioul léger, l'alimentation de retour de condensat de petites chaudières.

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