Testa all'ingresso della sezione dato il flusso di scarico attraverso il canale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
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
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^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
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.
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.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Perdita di testa all'ingresso: 20 metro --> 20 metro Nessuna conversione richiesta
Scarico del canale: 14 Metro cubo al secondo --> 14 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
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
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^2 --> 20-(14/(0.66*7.1*1.8*(sqrt(2*[g]/(7.1^2-1.8^2)))))^2
Valutare ... ...
ho = 13.3744536326731
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
13.3744536326731 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
13.3744536326731 13.37445 metro <-- Perdita di testa all'uscita
(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)

Testa all'ingresso della sezione dato il flusso di scarico attraverso il canale Formula

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
ho = hi-(Q/(Cd*Ai*Af*(sqrt(2*[g]/(Ai^2-Af^2)))))^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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