Differenza di livello del liquido in tre tubi composti con lo stesso coefficiente di attrito Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Differenza nel livello del liquido = (4*Coefficiente di attrito del tubo/(2*[g]))*((Lunghezza del tubo 1*Velocità al punto 1^2/Diametro del tubo 1)+(Lunghezza del tubo 2*Velocità al punto 2^2/Diametro del tubo 2)+(Lunghezza del tubo 3*Velocità al punto 3^2/Diametro del tubo 3))
H = (4*μ/(2*[g]))*((L1*V1^2/d1)+(L2*V2^2/d2)+(L3*V3^2/d3))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 11 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Variabili utilizzate
Differenza nel livello del liquido - (Misurato in metro) - La differenza nel livello del liquido è una variabile nello scarico attraverso l'orifizio completamente sommerso.
Coefficiente di attrito del tubo - Il coefficiente di attrito del tubo è la misura della quantità di attrito esistente tra la superficie del tubo e il liquido che scorre.
Lunghezza del tubo 1 - (Misurato in metro) - La lunghezza del tubo 1 descrive la lunghezza del tubo in cui scorre il liquido.
Velocità al punto 1 - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità al punto 1 è la velocità del fluido che passa attraverso il punto 1 nel flusso.
Diametro del tubo 1 - (Misurato in metro) - Il diametro del tubo 1 è la lunghezza della sezione trasversale del tubo in cui scorre il liquido.
Lunghezza del tubo 2 - (Misurato in metro) - La lunghezza del tubo 2 descrive la lunghezza del tubo in cui scorre il liquido.
Velocità al punto 2 - (Misurato in Metro al secondo) - la velocità al punto 2 è la velocità del fluido che passa attraverso il punto 2 in un flusso.
Diametro del tubo 2 - (Misurato in metro) - Il diametro del tubo 2 è la lunghezza della sezione trasversale del tubo in cui scorre il liquido.
Lunghezza del tubo 3 - (Misurato in metro) - La lunghezza del tubo 3 descrive la lunghezza del tubo in cui scorre il liquido.
Velocità al punto 3 - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità al punto 3 è la velocità del fluido che passa attraverso il tubo 1.
Diametro del tubo 3 - (Misurato in metro) - Il diametro del tubo 3 è la lunghezza della sezione trasversale del tubo in cui scorre il liquido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di attrito del tubo: 0.01 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del tubo 1: 120 metro --> 120 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità al punto 1: 58.03 Metro al secondo --> 58.03 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo 1: 0.3 metro --> 0.3 metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del tubo 2: 80 metro --> 80 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità al punto 2: 57.91 Metro al secondo --> 57.91 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo 2: 0.2 metro --> 0.2 metro Nessuna conversione richiesta
Lunghezza del tubo 3: 95 metro --> 95 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità al punto 3: 1.5 Metro al secondo --> 1.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Diametro del tubo 3: 0.4 metro --> 0.4 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
H = (4*μ/(2*[g]))*((L1*V1^2/d1)+(L2*V2^2/d2)+(L3*V3^2/d3)) --> (4*0.01/(2*[g]))*((120*58.03^2/0.3)+(80*57.91^2/0.2)+(95*1.5^2/0.4))
Valutare ... ...
H = 5483.93992851789
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5483.93992851789 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
5483.93992851789 5483.94 metro <-- Differenza nel livello del liquido
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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

14 Pressione e prevalenza del flusso Calcolatrici

Differenza di livello del liquido in tre tubi composti con lo stesso coefficiente di attrito
Partire Differenza nel livello del liquido = (4*Coefficiente di attrito del tubo/(2*[g]))*((Lunghezza del tubo 1*Velocità al punto 1^2/Diametro del tubo 1)+(Lunghezza del tubo 2*Velocità al punto 2^2/Diametro del tubo 2)+(Lunghezza del tubo 3*Velocità al punto 3^2/Diametro del tubo 3))
Aumento di pressione per chiusura improvvisa della valvola nel tubo elastico
Partire Aumento della pressione sulla valvola = (Velocità del flusso attraverso il tubo)*(sqrt(Densità del fluido nel tubo/((1/Modulo di massa della valvola di impatto del liquido)+(Diametro del tubo/(Modulo di elasticità del tubo*(Spessore del tubo di trasporto del liquido))))))
Perdita di carico per ostruzione nel tubo
Partire Perdita di carico dovuta a ostruzione nel tubo = Velocità del flusso attraverso il tubo^2/(2*[g])*(Area della sezione trasversale del tubo/(Coefficiente di contrazione nel tubo*(Area della sezione trasversale del tubo-Area massima di ostruzione))-1)^2
Prevalenza totale all'ingresso del tubo per prevalenza disponibile alla base dell'ugello
Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Base della testa dell'ugello+(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Testa disponibile alla base dell'ugello
Partire Base della testa dell'ugello = Prevalenza totale all'ingresso del tubo-(4*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(Diametro del tubo*2*[g]))
Perdita di carico in tubo equivalente
Partire Perdita di carico nel tubo equivalente = (4*16*(Scarico tramite tubo^2)*Coefficiente di attrito del tubo*Lunghezza del tubo)/((pi^2)*2*(Diametro del tubo equivalente^5)*[g])
Intensità dell'onda di pressione prodotta per la chiusura graduale delle valvole
Partire Intensità della pressione dell'onda = (Densità del fluido nel tubo*Lunghezza del tubo*Velocità del flusso attraverso il tubo)/Tempo necessario per chiudere la valvola
Perdita di testa a causa di contrazioni improvvise
Partire Perdita della testa Contrazione improvvisa = Velocità del fluido nella sezione 2^2/(2*[g])*(1/Coefficiente di contrazione nel tubo-1)^2
Perdita di carico a causa di un improvviso allargamento in una particolare sezione del tubo
Partire Perdita della testa Ingrandimento improvviso = ((Velocità del fluido nella sezione 1-Velocità del fluido nella sezione 2)^2)/(2*[g])
Perdita di carico dovuta alla piegatura del tubo
Partire Perdita di carico alla curvatura del tubo = Coefficiente di piegatura del tubo*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
Prevalenza totale disponibile all'ingresso del tubo per l'efficienza della trasmissione di potenza
Partire Prevalenza totale all'ingresso del tubo = Perdita di carico dovuta all'attrito nel tubo/(1-Efficienza per il tubo)
Perdita di carico dovuta all'attrito per l'efficienza della trasmissione di potenza
Partire Perdita di carico dovuta all'attrito nel tubo = Prevalenza totale all'ingresso del tubo*(1-Efficienza per il tubo)
Perdita di carico all'ingresso del tubo
Partire Perdita di carico all'ingresso del tubo = 0.5*(Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])
Perdita di carico all'uscita del tubo
Partire Perdita di carico all'uscita del tubo = (Velocità del flusso attraverso il tubo^2)/(2*[g])

Differenza di livello del liquido in tre tubi composti con lo stesso coefficiente di attrito Formula

Differenza nel livello del liquido = (4*Coefficiente di attrito del tubo/(2*[g]))*((Lunghezza del tubo 1*Velocità al punto 1^2/Diametro del tubo 1)+(Lunghezza del tubo 2*Velocità al punto 2^2/Diametro del tubo 2)+(Lunghezza del tubo 3*Velocità al punto 3^2/Diametro del tubo 3))
H = (4*μ/(2*[g]))*((L1*V1^2/d1)+(L2*V2^2/d2)+(L3*V3^2/d3))

Cos'è il coefficiente di attrito?

Il coefficiente di attrito è il rapporto che definisce la forza che resiste al movimento di un corpo rispetto a un altro corpo in contatto con esso.

Cosa si intende per flusso attraverso tubi in serie?

I tubi in serie o tubi composti sono definiti come tubi di diverse lunghezze, diversi diametri collegati all'estremità (in serie) per formare una tubazione.

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