Coefficiente di velocità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di velocità = Velocità effettiva/Velocità teorica
Cv = va/Vth
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di velocità - Il coefficiente di velocità è il rapporto tra la velocità effettiva e la velocità teorica.
Velocità effettiva - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità effettiva è la velocità alla quale viaggerebbe una microscopica particella di polvere se fosse nel flusso d'aria.
Velocità teorica - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità teorica è definita come la velocità calcolata teoricamente.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità effettiva: 8 Metro al secondo --> 8 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Velocità teorica: 9 Metro al secondo --> 9 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cv = va/Vth --> 8/9
Valutare ... ...
Cv = 0.888888888888889
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.888888888888889 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.888888888888889 0.888889 <-- Coefficiente di velocità
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

8 Velocità e tempo Calcolatrici

Tempo di svuotamento del serbatoio semisferico
​ Partire Tempo totale impiegato = (pi*(((4/3)*Raggio del serbatoio emisferico*((Altezza iniziale del liquido^1.5)-(Altezza finale del liquido^1.5)))-(0.4*((Altezza iniziale del liquido^(5/2))-(Altezza finale del liquido)^(5/2)))))/(Coefficiente di scarico*Area dell'orifizio*(sqrt(2*9.81)))
Tempo di svuotamento del serbatoio circolare orizzontale
​ Partire Tempo totale impiegato = (4*Lunghezza*((((2*Raggio 1)-Altezza finale del liquido)^(3/2))-((2*Raggio 1)-Altezza iniziale del liquido)^(3/2)))/(3*Coefficiente di scarico*Area dell'orifizio*(sqrt(2*9.81)))
Tempo di svuotamento del serbatoio attraverso l'orifizio in basso
​ Partire Tempo totale impiegato = (2*Area del serbatoio*((sqrt(Altezza iniziale del liquido))-(sqrt(Altezza finale del liquido))))/(Coefficiente di scarico*Area dell'orifizio*sqrt(2*9.81))
Velocità del liquido in CC per Hc, Ha e H
​ Partire Velocità di ingresso del liquido = sqrt(2*9.81*(Prevalenza della pressione atmosferica+Testa costante-Prevalenza di pressione assoluta))
Coefficiente di velocità per distanza orizzontale e verticale
​ Partire Coefficiente di velocità = Distanza orizzontale/(sqrt(4*Distanza verticale*Capo del liquido))
Coefficiente di velocità data la perdita di carico
​ Partire Coefficiente di velocità = sqrt(1-(Perdita di carico/Capo del liquido))
Coefficiente di velocità
​ Partire Coefficiente di velocità = Velocità effettiva/Velocità teorica
Velocità teorica
​ Partire Velocità = sqrt(2*9.81*Testa Pelton)

Coefficiente di velocità Formula

Coefficiente di velocità = Velocità effettiva/Velocità teorica
Cv = va/Vth

Cos'è un orifizio?

L'orifizio è definito come la piccola apertura sul lato o sul fondo di una vasca attraverso la quale scorre qualsiasi tipo di fluido. L'apertura può essere circolare, triangolare o rettangolare in sezione trasversale e sono denominati in base alla forma di conseguenza.

Cos'è la vena contracta?

La 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. È un luogo in cui l'area della sezione trasversale è minima.

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