Velocità di flusso o scarico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del flusso = Area della sezione trasversale*Velocità media
Q = Acs*vavg
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità del flusso - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La velocità di flusso è la velocità con cui un liquido o un'altra sostanza scorre attraverso un particolare canale, tubo, ecc.
Area della sezione trasversale - (Misurato in Metro quadrato) - L'area della sezione trasversale è l'area di una forma bidimensionale che si ottiene quando una forma tridimensionale viene tagliata perpendicolarmente a un asse specificato in un punto.
Velocità media - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità media è definita come la media di tutte le diverse velocità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Area della sezione trasversale: 130000 Piazza Centimetro --> 13 Metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Velocità media: 76.5 Metro al secondo --> 76.5 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Q = Acs*vavg --> 13*76.5
Valutare ... ...
Q = 994.5
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
994.5 Metro cubo al secondo -->994500000 Centimetro cubo al secondo (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
994500000 9.9E+8 Centimetro cubo al secondo <-- Velocità del flusso
(Calcolo completato in 00.007 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
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

17 Cinematica del flusso Calcolatrici

Scarica effettiva nel Venturimetro
​ Partire Scarica effettiva tramite Venturimetro = Coefficiente di scarica del venturimetro*((Area della sezione trasversale dell'ingresso del venturimetro*Area della sezione trasversale della gola del venturimetro)/(sqrt((Area della sezione trasversale dell'ingresso del venturimetro^2)-(Area della sezione trasversale della gola del venturimetro^2)))*sqrt(2*[g]*Prevalenza netta di liquido nel Venturimetro))
Velocità relativa del fluido rispetto al corpo data la forza di trascinamento
​ Partire Velocità relativa del corpo fluido passato = sqrt((Trascina la forza del fluido sul corpo*2)/(Area proiettata del corpo*Densità del fluido in movimento*Coefficiente di resistenza per il flusso del fluido))
Coefficiente di resistenza data la forza di resistenza
​ Partire Coefficiente di resistenza per il flusso del fluido = (Trascina la forza del fluido sul corpo*2)/(Area proiettata del corpo*Densità del fluido in movimento*Velocità relativa del corpo fluido passato^2)
Forza di pressione totale sul fondo del cilindro
​ Partire Forza di pressione sul fondo = Densità*9.81*pi*(Raggio^2)*Altezza del cilindro+Forza di pressione sulla parte superiore
Differenza di prevalenza per liquido leggero nel manometro
​ Partire Differenza di pressione nel manometro = Differenza nel livello del liquido nel manometro*(1-(Gravità specifica del liquido più leggero/Gravità specifica del liquido che scorre))
Differenza di prevalenza per liquidi più pesanti nel manometro
​ Partire Differenza di pressione nel manometro = Differenza nel livello del liquido nel manometro*(Gravità specifica del liquido più pesante/Gravità specifica del liquido che scorre-1)
Forza di piegatura risultante lungo la direzione x e y
​ Partire Forza risultante sulla curvatura del tubo = sqrt((Forza lungo la direzione X sulla curvatura del tubo^2)+(Forza lungo la direzione Y sulla curvatura del tubo^2))
Coefficiente del tubo di Pitot per la velocità in qualsiasi punto
​ Partire Coefficiente del tubo di Pitot = Velocità in qualsiasi punto per il tubo di Pitot/(sqrt(2*9.81*Aumento del liquido nel tubo di Pitot))
Forza di pressione totale sulla parte superiore del cilindro
​ Partire Forza di pressione sulla parte superiore = (Densità del liquido/4)*(Velocità angolare^2)*pi*(Raggio^4)
Velocità in qualsiasi punto per il coefficiente del tubo di Pitot
​ Partire Velocità in qualsiasi punto per il tubo di Pitot = Coefficiente del tubo di Pitot*sqrt(2*9.81*Aumento del liquido nel tubo di Pitot)
Altezza o profondità del paraboloide per il volume d'aria
​ Partire Altezza della fessura = ((Diametro^2)/(2*(Raggio^2)))*(Lunghezza-Altezza iniziale del liquido)
Velocità risultante per due componenti di velocità
​ Partire Velocità risultante = sqrt((Componente di velocità presso U^2)+(Componente di velocità a V^2))
Velocità angolare del vortice usando la profondità della parabola
​ Partire Velocità angolare = sqrt((Profondità della parabola*2*9.81)/(Raggio^2))
Profondità della parabola formata alla superficie libera dell'acqua
​ Partire Profondità della parabola = ((Velocità angolare^2)*(Raggio^2))/(2*9.81)
Velocità della particella fluida
​ Partire Velocità delle particelle fluide = Dislocamento/Tempo totale impiegato
Velocità di flusso o scarico
​ Partire Velocità del flusso = Area della sezione trasversale*Velocità media
Forza di resistenza all'aria
​ Partire Resistenza dell'aria = Costante dell'aria*Velocità^2

Velocità di flusso o scarico Formula

Velocità del flusso = Area della sezione trasversale*Velocità media
Q = Acs*vavg

Come si esprime lo scarico per fluidi comprimibili e incomprimibili?

Per i fluidi incomprimibili, è espresso come il volume di fluido che scorre attraverso la sezione al secondo. Per i fluidi comprimibili, è espresso come il peso del fluido che scorre attraverso la sezione.

Cos'è il coefficiente di scarico?

In un ugello o altra costrizione, il coefficiente di scarico (noto anche come coefficiente di scarico o coefficiente di efflusso) è il rapporto tra lo scarico effettivo e lo scarico teorico.

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