Vitesse d'écoulement à la sortie de la buse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse d'écoulement dans le tuyau = sqrt(2*[g]*Tête à la base de la buse/(1+(4*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau*(Zone de buse à la sortie^2)/(Diamètre du tuyau*(Zone de section transversale du tuyau^2)))))
Vf = sqrt(2*[g]*Hbn/(1+(4*μ*L*(a2^2)/(D*(A^2)))))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 7 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 d'écoulement dans le tuyau - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse d'écoulement à travers le tuyau est la vitesse d'écoulement de tout fluide provenant du tuyau.
Tête à la base de la buse - (Mesuré en Mètre) - La tête à la base de la buse est la tête du liquide qui s'écoule à la base de la buse ou à l'extrémité du tuyau.
Coefficient de friction du tuyau - Le coefficient de friction d'un tuyau est la mesure de la quantité de friction existant entre la surface du tuyau et le liquide qui s'écoule.
Longueur du tuyau - (Mesuré en Mètre) - La longueur du tuyau décrit la longueur du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
Zone de buse à la sortie - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de la buse à la sortie est la zone de section transversale de la sortie de la buse (tube de section transversale variable visant à augmenter la vitesse d'écoulement).
Diamètre du tuyau - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau est la longueur de la corde la plus longue du tuyau dans laquelle le liquide s'écoule.
Zone de section transversale du tuyau - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de section transversale d'un tuyau est la zone d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'un tuyau est coupé perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tête à la base de la buse: 28.5 Mètre --> 28.5 Mètre Aucune conversion requise
Coefficient de friction du tuyau: 0.01 --> Aucune conversion requise
Longueur du tuyau: 1200 Mètre --> 1200 Mètre Aucune conversion requise
Zone de buse à la sortie: 0.000397 Mètre carré --> 0.000397 Mètre carré Aucune conversion requise
Diamètre du tuyau: 0.12 Mètre --> 0.12 Mètre Aucune conversion requise
Zone de section transversale du tuyau: 0.0113 Mètre carré --> 0.0113 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vf = sqrt(2*[g]*Hbn/(1+(4*μ*L*(a2^2)/(D*(A^2))))) --> sqrt(2*[g]*28.5/(1+(4*0.01*1200*(0.000397^2)/(0.12*(0.0113^2)))))
Évaluer ... ...
Vf = 19.3447270428762
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
19.3447270428762 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
19.3447270428762 19.34473 Mètre par seconde <-- Vitesse d'écoulement dans le tuyau
(Calcul effectué en 00.022 secondes)

Crédits

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Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Shikha Maurya
Institut indien de technologie (IIT), Bombay
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17 Régime de flux Calculatrices

Vitesse du fluide pour la perte de charge due à une obstruction dans le tuyau
​ Aller Vitesse d'écoulement dans le tuyau = (sqrt(Perte de charge due à une obstruction dans le tuyau*2*[g]))/((Zone de section transversale du tuyau/(Coefficient de contraction dans un tuyau*(Zone de section transversale du tuyau-Zone maximale d'obstruction)))-1)
Vitesse d'écoulement à la sortie de la buse
​ Aller Vitesse d'écoulement dans le tuyau = sqrt(2*[g]*Tête à la base de la buse/(1+(4*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau*(Zone de buse à la sortie^2)/(Diamètre du tuyau*(Zone de section transversale du tuyau^2)))))
Vitesse du liquide à vena-contracta
​ Aller Vitesse de la veine contractée liquide = (Zone de section transversale du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau)/(Coefficient de contraction dans un tuyau*(Zone de section transversale du tuyau-Zone maximale d'obstruction))
Force de ralentissement pour la fermeture progressive des vannes
​ Aller Force de retardement sur le liquide dans le tuyau = Densité du fluide dans le tuyau*Zone de section transversale du tuyau*Longueur du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau/Temps requis pour fermer la vanne
Décharge dans un tuyau équivalent
​ Aller Décharge par tuyau = sqrt((Perte de charge dans un tuyau équivalent*(pi^2)*2*(Diamètre du tuyau équivalent^5)*[g])/(4*16*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau))
Coefficient de contraction pour contraction soudaine
​ Aller Coefficient de contraction dans un tuyau = Vitesse du fluide à la section 2/(Vitesse du fluide à la section 2+sqrt(Perte de tête Contraction soudaine*2*[g]))
Temps nécessaire pour fermer la vanne pour la fermeture progressive des vannes
​ Aller Temps requis pour fermer la vanne = (Densité du fluide dans le tuyau*Longueur du tuyau*Vitesse d'écoulement dans le tuyau)/Intensité de la pression de la vague
Vitesse à la section 2-2 pour contraction soudaine
​ Aller Vitesse du fluide à la section 2 = (sqrt(Perte de tête Contraction soudaine*2*[g]))/((1/Coefficient de contraction dans un tuyau)-1)
Vitesse à la section 1-1 pour un élargissement soudain
​ Aller Vitesse du fluide à la section 1 = Vitesse du fluide à la section 2+sqrt(Perte de tête, hypertrophie soudaine*2*[g])
Vitesse à la section 2-2 pour un élargissement soudain
​ Aller Vitesse du fluide à la section 2 = Vitesse du fluide à la section 1-sqrt(Perte de tête, hypertrophie soudaine*2*[g])
Contrainte circonférentielle développée dans la paroi du tuyau
​ Aller Contrainte circonférentielle = (Augmentation de pression à la vanne*Diamètre du tuyau)/(2*Épaisseur du tuyau de transport de liquide)
Vitesse d'écoulement à la sortie de la buse pour l'efficacité et la tête
​ Aller Vitesse d'écoulement dans le tuyau = sqrt(Efficacité pour la buse*2*[g]*Tête à la base de la buse)
Contrainte longitudinale développée dans la paroi du tuyau
​ Aller Contrainte longitudinale = (Augmentation de pression à la vanne*Diamètre du tuyau)/(4*Épaisseur du tuyau de transport de liquide)
Vitesse du fluide dans le tuyau pour la perte de charge à l'entrée du tuyau
​ Aller Rapidité = sqrt((Perte de charge à l'entrée du tuyau*2*[g])/0.5)
Vitesse à la sortie pour la perte de charge à la sortie du tuyau
​ Aller Rapidité = sqrt(Perte de charge à la sortie du tuyau*2*[g])
Temps mis par l'onde de pression pour voyager
​ Aller Temps nécessaire pour voyager = 2*Longueur du tuyau/Vitesse de l'onde de pression
Force requise pour accélérer l'eau dans le tuyau
​ Aller Forcer = Masse d'eau*Accélération du liquide

Vitesse d'écoulement à la sortie de la buse Formule

Vitesse d'écoulement dans le tuyau = sqrt(2*[g]*Tête à la base de la buse/(1+(4*Coefficient de friction du tuyau*Longueur du tuyau*(Zone de buse à la sortie^2)/(Diamètre du tuyau*(Zone de section transversale du tuyau^2)))))
Vf = sqrt(2*[g]*Hbn/(1+(4*μ*L*(a2^2)/(D*(A^2)))))

Qu'est-ce que le débit de buse isentropique?

L'écoulement de buse isentropique décrit le mouvement d'un gaz ou d'un fluide à travers une ouverture rétrécie sans augmentation ou diminution de l'entropie.

Qu'est-ce qu'une buse de débit?

Les buses d'écoulement sont un tube d'écoulement constitué d'une section convergente lisse menant à une zone de col cylindrique.

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