Coefficiente di scarico dati gli scarichi Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di scarico = Scarico effettivo/Velocità Teorica
Cd = Qactual/Vtheoritical
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e la portata teorica.
Scarico effettivo - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata effettiva è data dall'area e dalla velocità effettive.
Velocità Teorica - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità teorica descrive la velocità massima che un oggetto che cade da una data altezza raggiungerebbe se non ci fosse resistenza dell'aria.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Scarico effettivo: 0.587 Metro cubo al secondo --> 0.587 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità Teorica: 1.5 Metro al secondo --> 1.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cd = Qactual/Vtheoritical --> 0.587/1.5
Valutare ... ...
Cd = 0.391333333333333
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.391333333333333 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.391333333333333 0.391333 <-- Coefficiente di scarico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha creato questa calcolatrice e altre 1300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

10+ Venturimetro Calcolatrici

Scarico teorico attraverso il tubo
​ Partire Scarico teorico = (Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2*(sqrt(2*[g]*Testa Venturi)))/(sqrt((Area della sezione trasversale 1)^(2)-(Area della sezione trasversale 2)^(2)))
Testa Venturi data Scarica Teorica attraverso Pipe
​ Partire Testa Venturi = ((Scarico teorico/(Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2))*(sqrt(((Area della sezione trasversale 1)^2-(Area della sezione trasversale 2)^2)/(2*[g]))))^2
Area di ingresso data scarico teorico
​ Partire Area della sezione trasversale 1 = sqrt(((Scarico teorico*Area della sezione trasversale 2)^2)/((Scarico teorico)^2-(Area della sezione trasversale 2^2*2*[g]*Testa Venturi)))
Area della gola con scarico teorico
​ Partire Area della sezione trasversale 2 = sqrt((Area della sezione trasversale 1*Scarico teorico)^2/((Area della sezione trasversale 1^2*2*[g]*Testa Venturi)+Scarico teorico^2))
Testa di Venturi data la differenza nei livelli di liquido manometrico in due arti
​ Partire Testa Venturi = Lunghezza del Venturimetro*(Peso per unità Volume del fluido del manometro/Peso specifico del liquido-1)
Densità del liquido manometrico data la testa di Venturi
​ Partire Peso per unità Volume del fluido del manometro = Peso specifico del liquido*(Testa Venturi/Lunghezza del Venturimetro+1)
Densità del liquido nel tubo data la testa del Venturi
​ Partire Peso specifico del liquido = Peso per unità Volume del fluido del manometro/(Testa Venturi/Lunghezza del Venturimetro+1)
Scarico effettivo dato il coefficiente di scarico
​ Partire Scarico effettivo = Velocità Teorica*Coefficiente di scarico
Coefficiente di scarico dati gli scarichi
​ Partire Coefficiente di scarico = Scarico effettivo/Velocità Teorica
Scarica Teorica dato il Coefficiente di Scarica
​ Partire Scarico teorico = Scarico effettivo/Coefficiente di scarico

Coefficiente di scarico dati gli scarichi Formula

Coefficiente di scarico = Scarico effettivo/Velocità Teorica
Cd = Qactual/Vtheoritical

Cos'è la Vena Contratta?

Vena Contracta è il punto in un flusso di fluido in cui il diametro del flusso è il minimo e la velocità del fluido è al massimo, come nel caso di un flusso che esce da un ugello (orifizio).

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