Scarica Teorica dato il Coefficiente di Scarica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Scarico teorico = Scarico effettivo/Coefficiente di scarico
Qth = Qactual/Cd
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Scarico teorico - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata teorica è data dall'area teorica e dalla velocità.
Scarico effettivo - (Misurato in Metro cubo al secondo) - La portata effettiva è data dall'area e dalla velocità effettive.
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata è il rapporto tra la portata effettiva e la portata teorica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Scarico effettivo: 0.587 Metro cubo al secondo --> 0.587 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di scarico: 0.66 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Qth = Qactual/Cd --> 0.587/0.66
Valutare ... ...
Qth = 0.889393939393939
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.889393939393939 Metro cubo al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.889393939393939 0.889394 Metro cubo al secondo <-- Scarico teorico
(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 Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

10+ Venturimetro Calcolatrici

Scarico teorico attraverso il tubo
​ Partire Scarico teorico = (Area della sezione trasversale 1*Area della sezione trasversale 2*(sqrt(2*[g]*Testa Venturi)))/(sqrt((Area della sezione trasversale 1)^(2)-(Area della sezione trasversale 2)^(2)))
Testa Venturi data Scarica Teorica attraverso Pipe
​ Partire Testa Venturi = ((Scarico teorico/(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]))))^2
Area di ingresso data scarico teorico
​ Partire Area della sezione trasversale 1 = sqrt(((Scarico teorico*Area della sezione trasversale 2)^2)/((Scarico teorico)^2-(Area della sezione trasversale 2^2*2*[g]*Testa Venturi)))
Area della gola con scarico teorico
​ Partire Area della sezione trasversale 2 = sqrt((Area della sezione trasversale 1*Scarico teorico)^2/((Area della sezione trasversale 1^2*2*[g]*Testa Venturi)+Scarico teorico^2))
Testa di Venturi data la differenza nei livelli di liquido manometrico in due arti
​ Partire Testa Venturi = Lunghezza del Venturimetro*(Peso per unità Volume del fluido del manometro/Peso specifico del liquido-1)
Densità del liquido manometrico data la testa di Venturi
​ Partire Peso per unità Volume del fluido del manometro = Peso specifico del liquido*(Testa Venturi/Lunghezza del Venturimetro+1)
Densità del liquido nel tubo data la testa del Venturi
​ Partire Peso specifico del liquido = Peso per unità Volume del fluido del manometro/(Testa Venturi/Lunghezza del Venturimetro+1)
Scarico effettivo dato il coefficiente di scarico
​ Partire Scarico effettivo = Velocità Teorica*Coefficiente di scarico
Coefficiente di scarico dati gli scarichi
​ Partire Coefficiente di scarico = Scarico effettivo/Velocità Teorica
Scarica Teorica dato il Coefficiente di Scarica
​ Partire Scarico teorico = Scarico effettivo/Coefficiente di scarico

Scarica Teorica dato il Coefficiente di Scarica Formula

Scarico teorico = Scarico effettivo/Coefficiente di scarico
Qth = Qactual/Cd

Cos'è la scarica teorica?

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, cioè il rapporto tra la portata massica all'estremità di scarico dell'ugello e quella di un ugello ideale che espande un identico ...

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