Scarico attraverso il tubo dato il coefficiente di scarico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Scarico attraverso l'orifizio = Coefficiente di scarico*Larghezza del tubo*(Altezza del bordo inferiore del liquido-Altezza del bordo superiore del liquido)*(sqrt(2*9.81*Differenza nel livello del liquido))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 6 Variabili
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 attraverso l'orifizio - (Misurato in Metro cubo al secondo) - Lo scarico attraverso l'orifizio è un'apertura, di qualsiasi dimensione o forma, in un tubo o sul fondo o sulla parete laterale di un contenitore (serbatoio dell'acqua, serbatoio, ecc.), attraverso la quale il fluido viene scaricato.
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e la portata teorica.
Larghezza del tubo - (Misurato in metro) - La larghezza del tubo è una misura intorno alla circonferenza del tubo con nastro di misurazione flessibile.
Altezza del bordo inferiore del liquido - (Misurato in metro) - L'altezza del bordo inferiore del liquido è variabile nello scarico attraverso il grande orifizio rettangolare.
Altezza del bordo superiore del liquido - (Misurato in metro) - L'altezza del bordo superiore del liquido è variabile nello scarico attraverso il grande orifizio rettangolare.
Differenza nel livello del liquido - (Misurato in metro) - La differenza nel livello del liquido è una variabile nello scarico attraverso l'orifizio completamente sommerso.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di scarico: 0.66 --> Nessuna conversione richiesta
Larghezza del tubo: 3.1 metro --> 3.1 metro Nessuna conversione richiesta
Altezza del bordo inferiore del liquido: 20 metro --> 20 metro Nessuna conversione richiesta
Altezza del bordo superiore del liquido: 19.9 metro --> 19.9 metro Nessuna conversione richiesta
Differenza nel livello del liquido: 0.002 metro --> 0.002 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H)) --> 0.66*3.1*(20-19.9)*(sqrt(2*9.81*0.002))
Valutare ... ...
QO = 0.0405293957319875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0405293957319875 Metro cubo al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0405293957319875 0.040529 Metro cubo al secondo <-- Scarico attraverso l'orifizio
(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 M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

11 Misuratore dell'orifizio Calcolatrici

Velocità effettiva nella sezione 2 dato il coefficiente di contrazione
​ Partire Velocità effettiva = Coefficiente di velocità*sqrt(2*[g]*Testa Venturi+(Velocità al punto 2*Coefficiente di contrazione*Area dell'orifizio/Area della sezione trasversale 1)^2)
Scarico attraverso il tubo dato il coefficiente di scarico
​ Partire Scarico attraverso l'orifizio = Coefficiente di scarico*Larghezza del tubo*(Altezza del bordo inferiore del liquido-Altezza del bordo superiore del liquido)*(sqrt(2*9.81*Differenza nel livello del liquido))
Velocità teorica alla sezione 1 in Orifice Meter
​ Partire Velocità al punto 1 = sqrt((Velocità al punto 2^2)-(2*[g]*Testa Venturi))
Velocità teorica alla sezione 2 in Orifice Meter
​ Partire Velocità al punto 2 = sqrt(2*[g]*Testa Venturi+Velocità al punto 1^2)
Area di Orifizio Area indicata nella Sezione 2 o in Vena Contracta
​ Partire Area dell'orifizio = Area della sezione trasversale 2/Coefficiente di contrazione
Area alla Sezione 2 o alla Vena Contracta
​ Partire Area della sezione trasversale 2 = Coefficiente di contrazione*Area dell'orifizio
Coefficiente di scarica dato il coefficiente di contrazione
​ Partire Coefficiente di scarico = Coefficiente di velocità*Coefficiente di contrazione
Coefficiente di contrazione dato il coefficiente di scarica
​ Partire Coefficiente di contrazione = Coefficiente di scarico/Coefficiente di velocità
Coefficiente di velocità dato il coefficiente di scarica
​ Partire Coefficiente di velocità = Coefficiente di scarico/Coefficiente di contrazione
Coefficiente di contrazione
​ Partire Coefficiente di contrazione = Coefficiente di scarico/Coefficiente di velocità
Velocità effettiva data la velocità teorica nella sezione 2
​ Partire Velocità effettiva = Coefficiente di velocità*Velocità al punto 2

Scarico attraverso il tubo dato il coefficiente di scarico Formula

Scarico attraverso l'orifizio = Coefficiente di scarico*Larghezza del tubo*(Altezza del bordo inferiore del liquido-Altezza del bordo superiore del liquido)*(sqrt(2*9.81*Differenza nel livello del liquido))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))

Cos'è il coefficiente di scarica?

Il coefficiente di scarica è definito come il rapporto tra la scarica effettiva da un orifizio e la scarica teorica dall'orifizio.

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