Vitesse théorique à la section 2 dans le débitmètre à orifice Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse au point 2 = sqrt(2*[g]*Tête Venturi+Vitesse au point 1^2)
Vp2 = sqrt(2*[g]*hventuri+V1^2)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Vitesse au point 2 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse au point 2 définit la direction du mouvement du corps ou de l'objet.
Tête Venturi - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de venturi est la différence entre la hauteur de pression à l'entrée et la hauteur de pression à la gorge.
Vitesse au point 1 - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse au point 1 est la vitesse du fluide passant par le point 1 dans l'écoulement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tête Venturi: 24 Millimètre --> 0.024 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse au point 1: 58.03 Mètre par seconde --> 58.03 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vp2 = sqrt(2*[g]*hventuri+V1^2) --> sqrt(2*[g]*0.024+58.03^2)
Évaluer ... ...
Vp2 = 58.034055684572
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
58.034055684572 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
58.034055684572 58.03406 Mètre par seconde <-- Vitesse au point 2
(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!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

11 Compteur d'orifice Calculatrices

Vitesse réelle à la section 2 en fonction du coefficient de contraction
​ Aller Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*sqrt(2*[g]*Tête Venturi+(Vitesse au point 2*Coefficient de contraction*Zone d'orifice/Zone de coupe transversale 1)^2)
Décharge à travers le tuyau donné Coefficient de décharge
​ Aller Décharge à travers l'orifice = Coefficient de décharge*Largeur du tuyau*(Hauteur du bord inférieur liquide-Hauteur du bord supérieur liquide)*(sqrt(2*9.81*Différence de niveau de liquide))
Vitesse théorique à la section 1 dans le débitmètre à orifice
​ Aller Vitesse au point 1 = sqrt((Vitesse au point 2^2)-(2*[g]*Tête Venturi))
Vitesse théorique à la section 2 dans le débitmètre à orifice
​ Aller Vitesse au point 2 = sqrt(2*[g]*Tête Venturi+Vitesse au point 1^2)
Coefficient de décharge donné Coefficient de contraction
​ Aller Coefficient de décharge = Coefficient de vitesse*Coefficient de contraction
Coefficient de contraction donné Coefficient de décharge
​ Aller Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Coefficient de vitesse donné Coefficient de décharge
​ Aller Coefficient de vitesse = Coefficient de décharge/Coefficient de contraction
Coefficient de contraction
​ Aller Coefficient de contraction = Coefficient de décharge/Coefficient de vitesse
Zone d'orifice donnée Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
​ Aller Zone d'orifice = Zone de coupe transversale 2/Coefficient de contraction
Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
​ Aller Zone de coupe transversale 2 = Coefficient de contraction*Zone d'orifice
Vitesse réelle donnée Vitesse théorique à la section 2
​ Aller Vitesse réelle = Coefficient de vitesse*Vitesse au point 2

Vitesse théorique à la section 2 dans le débitmètre à orifice Formule

Vitesse au point 2 = sqrt(2*[g]*Tête Venturi+Vitesse au point 1^2)
Vp2 = sqrt(2*[g]*hventuri+V1^2)

Qu'est-ce que la vélocité ?

La vitesse d'un objet est le taux de changement de sa position par rapport à un cadre de référence et est fonction du temps. La vitesse équivaut à une spécification de la vitesse et de la direction du mouvement d'un objet.

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