Composante tangentielle de la vitesse de sortie dans la turbine Pelton Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de sortie tangentielle de Pelton = Vitesse du godet de la turbine Pelton-Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton)
Vwo = U-Vr2*cos(β2)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Vitesse de sortie tangentielle de Pelton - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse tangentielle de sortie de Pelton est une quantité vectorielle et est quantifiée comme le taux de déplacement.
Vitesse du godet de la turbine Pelton - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du godet de la turbine Pelton est une quantité vectorielle et est quantifiée comme le taux de déplacement.
Vitesse relative de sortie de Pelton - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse relative de sortie de Pelton est une quantité vectorielle et est quantifiée comme le taux de déplacement.
Angle du godet de sortie de Pelton - (Mesuré en Radian) - L'angle du godet de sortie de Pelton est l'angle que fait le godet avec la vitesse relative à la sortie.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse du godet de la turbine Pelton: 14.73 Mètre par seconde --> 14.73 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Vitesse relative de sortie de Pelton: 12.6 Mètre par seconde --> 12.6 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Angle du godet de sortie de Pelton: 20 Degré --> 0.3490658503988 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vwo = U-Vr2*cos(β2) --> 14.73-12.6*cos(0.3490658503988)
Évaluer ... ...
Vwo = 2.88987297809727
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.88987297809727 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.88987297809727 2.889873 Mètre par seconde <-- Vitesse de sortie tangentielle de Pelton
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

14 Turbine Pelton Calculatrices

Puissance de la turbine Pelton compte tenu de la vitesse
​ Aller Puissance de la turbine Pelton = (1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du godet de la turbine Pelton*(Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton)
Efficacité de la roue de la turbine Pelton
​ Aller Efficacité des roues de la turbine Pelton = (2*(1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*(Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton)*Vitesse du godet de la turbine Pelton)/(Vitesse du jet Pelton^2)
Puissance de la turbine Pelton
​ Aller Puissance de la turbine Pelton = (1+Facteur K pour Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du godet de la turbine Pelton*Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton
Énergie par unité de masse de la turbine Pelton
​ Aller Énergie par unité de masse de la turbine Pelton = (Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton+Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton))*Vitesse du godet de la turbine Pelton
Composante tangentielle de la vitesse de sortie dans la turbine Pelton
​ Aller Vitesse de sortie tangentielle de Pelton = Vitesse du godet de la turbine Pelton-Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton)
Efficacité de la roue de la turbine Pelton compte tenu de la puissance
​ Aller Efficacité des roues de la turbine Pelton = (2*Puissance de la turbine Pelton)/(Densité de masse*Débit volumique pour turbine Pelton*Vitesse du jet Pelton^2)
Énergie par unité de masse de Pelton
​ Aller Énergie par unité de masse de Pelton = (Vitesse d'entrée tangentielle de Pelton-Vitesse de sortie tangentielle de Pelton)*Vitesse du godet de la turbine Pelton
Coefficient de vitesse pour la roue Pelton
​ Aller Coefficient de vitesse pour Pelton = Vitesse du jet Pelton/sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
Vitesse absolue du jet Pelton
​ Aller Vitesse du jet Pelton = Coefficient de vitesse pour Pelton*sqrt(2*[g]*Tête Pelton)
Composante tangentielle de la vitesse d'entrée dans la turbine Pelton
​ Aller Vitesse d'entrée tangentielle de Pelton = Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton+Vitesse du godet de la turbine Pelton
Tête Pelton
​ Aller Tête Pelton = Vitesse du jet Pelton^2/(2*[g]*Coefficient de vitesse pour Pelton^2)
Vitesse du godet de la turbine Pelton
​ Aller Vitesse du godet de la turbine Pelton = Vitesse du jet Pelton-Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton
Vitesse relative d'entrée de Pelton
​ Aller Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton = Vitesse du jet Pelton-Vitesse du godet de la turbine Pelton
Vitesse relative de sortie de Pelton
​ Aller Vitesse relative de sortie de Pelton = Facteur K pour Pelton*Vitesse relative d'entrée de la turbine Pelton

Composante tangentielle de la vitesse de sortie dans la turbine Pelton Formule

Vitesse de sortie tangentielle de Pelton = Vitesse du godet de la turbine Pelton-Vitesse relative de sortie de Pelton*cos(Angle du godet de sortie de Pelton)
Vwo = U-Vr2*cos(β2)

Quelle est la composante tangentielle de la vitesse?

La vitesse de sortie tangentielle du Pelton est une quantité vectorielle et est donnée comme le taux de déplacement. La vitesse de sortie tangentielle est la composante tangentielle de la vitesse absolue dans le triangle de vitesse de sortie. Il joue un rôle important dans la représentation de l'énergie fournie par le fluide par unité de masse dans la turbine Pelton.

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