Flusso di scarico attraverso il canale rettangolare Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Scarico del canale = (Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2)*(sqrt(2*[g]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)/((Area della sezione trasversale 1^2)-(Area della sezione trasversale 2^2))))
Q = (Cd*Ai*Af)*(sqrt(2*[g]*(hi-ho)/((Ai^2)-(Af^2))))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Scarico del canale - (Misurato in Metro cubo al secondo) - Lo scarico del canale è la velocità del flusso di un liquido.
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e la portata teorica.
Area della sezione trasversale 1 - (Misurato in Metro quadrato) - L'Area della Sezione Trasversale 1 è l'area della sezione trasversale all'ingresso della struttura (venturimetro o tubo).
Area della sezione trasversale 2 - (Misurato in Metro quadrato) - L'Area della Sezione Trasversale 2 è definita come l'area della sezione trasversale alla gola (venturimetro) della struttura.
Perdita di testa all'ingresso - (Misurato in metro) - La perdita di carico all'ingresso di un tubo è la perdita che si verifica quando un liquido scorre da un grande serbatoio in un tubo.
Perdita di testa all'uscita - (Misurato in metro) - La perdita di carico all'uscita di un tubo è dovuta alla velocità del liquido dissipato sotto forma di getto libero.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di scarico: 0.66 --> Nessuna conversione richiesta
Area della sezione trasversale 1: 7.1 Metro quadrato --> 7.1 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Area della sezione trasversale 2: 1.8 Metro quadrato --> 1.8 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Perdita di testa all'ingresso: 20 metro --> 20 metro Nessuna conversione richiesta
Perdita di testa all'uscita: 15.1 metro --> 15.1 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Q = (Cd*Ai*Af)*(sqrt(2*[g]*(hi-ho)/((Ai^2)-(Af^2)))) --> (0.66*7.1*1.8)*(sqrt(2*[g]*(20-15.1)/((7.1^2)-(1.8^2))))
Valutare ... ...
Q = 12.0396878404026
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
12.0396878404026 Metro cubo al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
12.0396878404026 12.03969 Metro cubo al secondo <-- Scarico del canale
(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 Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

10+ Canali di misurazione Calcolatrici

Coefficiente di scarico attraverso canale dato flusso di scarico attraverso canale rettangolare
​ Partire Coefficiente di scarico = (Scarico del canale/(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]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)))))
Coefficiente di scarico attraverso il canale dato il flusso di scarico attraverso il canale
​ Partire Coefficiente di scarico = (Scarico del canale/(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]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)))))
Flusso di scarico attraverso il canale rettangolare
​ Partire Scarico del canale = (Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2)*(sqrt(2*[g]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)/((Area della sezione trasversale 1^2)-(Area della sezione trasversale 2^2))))
Flusso di scarico attraverso il canale
​ Partire Scarico del canale = (Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2)*(sqrt(2*[g]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)/((Area della sezione trasversale 1^2)-(Area della sezione trasversale 2^2))))
Testa all'ingresso della sezione dato il flusso di scarico attraverso il canale
​ Partire Perdita di testa all'uscita = Perdita di testa all'ingresso-(Scarico del canale/(Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2*(sqrt(2*[g]/(Area della sezione trasversale 1^2-Area della sezione trasversale 2^2)))))^2
Dirigiti all'ingresso dato il rilascio attraverso il canale
​ Partire Perdita di testa all'ingresso = (Scarico del canale/(Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2*(sqrt(2*[g]/(Area della sezione trasversale 1^2-Area della sezione trasversale 2^2)))))^2+Perdita di testa all'uscita
Profondità del flusso dato scarico attraverso il canale di profondità critica
​ Partire Profondità di flusso = (Scarico del canale/(Larghezza della gola*Coefficiente di scarico))^(2/3)
Coefficiente di scarica dato Scarica attraverso il canale di profondità critica
​ Partire Coefficiente di scarico = Scarico del canale/(Larghezza della gola*(Profondità di flusso^1.5))
Larghezza della gola data lo scarico attraverso il canale di profondità critica
​ Partire Larghezza della gola = Scarico del canale/(Coefficiente di scarico*(Profondità di flusso^1.5))
Scarica attraverso il canale di profondità critica
​ Partire Scarico del canale = Coefficiente di scarico*Larghezza della gola*(Profondità di flusso^1.5)

Flusso di scarico attraverso il canale rettangolare Formula

Scarico del canale = (Coefficiente di scarico*Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2)*(sqrt(2*[g]*(Perdita di testa all'ingresso-Perdita di testa all'uscita)/((Area della sezione trasversale 1^2)-(Area della sezione trasversale 2^2))))
Q = (Cd*Ai*Af)*(sqrt(2*[g]*(hi-ho)/((Ai^2)-(Af^2))))

Cos'è il tasso di flusso?

In fisica e ingegneria, in particolare fluidodinamica, la portata volumetrica è il volume di fluido che passa nell'unità di tempo; di solito è rappresentato dal simbolo Q. L'unità SI è metri cubi al secondo. Un'altra unità utilizzata sono i centimetri cubi standard al minuto. In idrometria, è noto come scarico.

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