Tête de pression pour un débit non visqueux stable Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tête de pression = Pression du fluide/Poids spécifique du liquide
hp = Ph/γf
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tête de pression - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de pression est la hauteur d'une colonne de liquide qui correspond à une pression particulière exercée par la colonne de liquide sur la base de son récipient.
Pression du fluide - (Mesuré en Pascal) - La pression du fluide est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
Poids spécifique du liquide - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique d'un liquide représente la force exercée par la gravité sur une unité de volume d'un fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression du fluide: 800 Pascal --> 800 Pascal Aucune conversion requise
Poids spécifique du liquide: 9.81 Kilonewton par mètre cube --> 9810 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
hp = Phf --> 800/9810
Évaluer ... ...
hp = 0.0815494393476045
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0815494393476045 Mètre -->81.5494393476045 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
81.5494393476045 81.54944 Millimètre <-- Tête de pression
(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!
Verifier Image
Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

9 L'équation du mouvement d'Euler Calculatrices

Vitesse à la section 1 de l'équation de Bernoulli
​ Aller Vitesse au point 1 = sqrt(2*[g]*((Pression à la section 2/Poids spécifique du liquide)+(0.5*((Vitesse au point 2^2)/[g]))+Hauteur de référence à la section 2-Hauteur de référence à la section 1-Pression à la section 1/Poids spécifique du liquide))
Pression à la section 1 de l'équation de Bernoulli
​ Aller Pression à la section 1 = Poids spécifique du liquide*((Pression à la section 2/Poids spécifique du liquide)+(0.5*((Vitesse au point 2^2)/[g]))+Hauteur de référence à la section 2-Hauteur de référence à la section 1-(0.5*((Vitesse au point 1^2)/[g])))
Hauteur de référence à la section 1 de l'équation de Bernoulli
​ Aller Hauteur de référence à la section 1 = Pression à la section 2/Poids spécifique du liquide+0.5*Vitesse au point 2^2/[g]+Hauteur de référence à la section 2-Pression à la section 1/Poids spécifique du liquide-0.5*Vitesse au point 1^2/[g]
Hauteur de référence à l'aide de la tête piézométrique pour un écoulement stable non visqueux
​ Aller Hauteur de référence à la section 1 = Tête piézométrique-Pression du fluide/Poids spécifique du liquide
Tête piézométrique pour flux stable non visqueux
​ Aller Tête piézométrique = (Pression du fluide/Poids spécifique du liquide)+Hauteur de coupe
Vitesse d'écoulement donnée Tête de vitesse pour un écoulement stable non visqueux
​ Aller Vitesse du fluide = sqrt(Tête de vitesse*2*[g])
Pression à l'aide de la tête de pression pour un débit non visqueux stable
​ Aller Pression du fluide = Poids spécifique du liquide*Tête de pression
Tête de pression pour un débit non visqueux stable
​ Aller Tête de pression = Pression du fluide/Poids spécifique du liquide
Tête de vitesse pour un écoulement stable non visqueux
​ Aller Tête de vitesse = (Vitesse du fluide^2)/2*[g]

Tête de pression pour un débit non visqueux stable Formule

Tête de pression = Pression du fluide/Poids spécifique du liquide
hp = Ph/γf

Qu'est-ce que la tête de pression ?

En mécanique des fluides, la hauteur de pression est la hauteur d'une colonne de liquide qui correspond à une pression particulière exercée par la colonne de liquide sur le fond de son récipient. Elle peut également être appelée tête de pression statique ou simplement tête statique.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!