क्षैतिज आणि उभ्या अंतरासाठी वेगाचा गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
वेगाचा गुणांक = क्षैतिज अंतर/(sqrt(4*अनुलंब अंतर*लिक्विडचे प्रमुख))
Cv = R/(sqrt(4*V*H))
हे सूत्र 1 कार्ये, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
sqrt - स्क्वेअर रूट फंक्शन हे एक फंक्शन आहे जे इनपुट म्हणून नॉन-ऋणात्मक संख्या घेते आणि दिलेल्या इनपुट नंबरचे वर्गमूळ परत करते., sqrt(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
वेगाचा गुणांक - वेगाचे गुणांक म्हणजे वास्तविक वेग आणि सैद्धांतिक वेगाचे गुणोत्तर.
क्षैतिज अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - क्षैतिज अंतर प्रक्षेपण गतीमध्ये एखाद्या वस्तूद्वारे तात्काळ क्षैतिज अंतर कव्हर दर्शवते.
अनुलंब अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - मध्यभागी आडव्या क्रॉसहेअरने एकमेकांना छेदलेले पारगमन केंद्र आणि रॉडवरील बिंदू यांच्यामधील अनुलंब अंतर.
लिक्विडचे प्रमुख - (मध्ये मोजली मीटर) - द्रव स्तंभाची उंची ही द्रव स्तंभाची उंची असते जी त्याच्या कंटेनरच्या पायथ्यापासून द्रव स्तंभाद्वारे लागू केलेल्या विशिष्ट दाबाशी संबंधित असते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
क्षैतिज अंतर: 23 मीटर --> 23 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अनुलंब अंतर: 4 मीटर --> 4 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
लिक्विडचे प्रमुख: 40 मीटर --> 40 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Cv = R/(sqrt(4*V*H)) --> 23/(sqrt(4*4*40))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Cv = 0.909154827298409
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.909154827298409 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.909154827298409 0.909155 <-- वेगाचा गुणांक
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी (पीएसजीसीटी), कोयंबटूर
मैरुत्सेल्वान व्ही यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
वल्लरुपल्ली नागेश्वरा राव विज्ञान ज्योति इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (VNRVJIET), हैदराबाद
साई वेंकटा फणींद्र चरी अरेंद्र यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

8 वेग आणि वेळ कॅल्क्युलेटर

अर्धगोल टाकी रिकामी करण्याची वेळ
​ जा एकूण घेतलेला वेळ = (pi*(((4/3)*गोलार्ध टाकी त्रिज्या*((द्रवाची प्रारंभिक उंची^1.5)-(द्रवाची अंतिम उंची^1.5)))-(0.4*((द्रवाची प्रारंभिक उंची^(5/2))-(द्रवाची अंतिम उंची)^(5/2)))))/(डिस्चार्जचे गुणांक*ओरिफिसचे क्षेत्रफळ*(sqrt(2*9.81)))
वर्तुळाकार क्षैतिज टाकी रिकामी करण्याची वेळ
​ जा एकूण घेतलेला वेळ = (4*लांबी*((((2*त्रिज्या १)-द्रवाची अंतिम उंची)^(3/2))-((2*त्रिज्या १)-द्रवाची प्रारंभिक उंची)^(3/2)))/(3*डिस्चार्जचे गुणांक*ओरिफिसचे क्षेत्रफळ*(sqrt(2*9.81)))
तळाशी ओरिफिसमधून टाकी रिकामी करण्याची वेळ
​ जा एकूण घेतलेला वेळ = (2*टाकीचे क्षेत्रफळ*((sqrt(द्रवाची प्रारंभिक उंची))-(sqrt(द्रवाची अंतिम उंची))))/(डिस्चार्जचे गुणांक*ओरिफिसचे क्षेत्रफळ*sqrt(2*9.81))
सीसी येथे द्रव वेग, एचसी, आणि एच
​ जा लिक्विड इनलेटचा वेग = sqrt(2*9.81*(वायुमंडलीय दाब प्रमुख+सतत डोके-संपूर्ण दबाव डोके))
क्षैतिज आणि उभ्या अंतरासाठी वेगाचा गुणांक
​ जा वेगाचा गुणांक = क्षैतिज अंतर/(sqrt(4*अनुलंब अंतर*लिक्विडचे प्रमुख))
हेड लॉस दिलेल्या वेगाचा गुणांक
​ जा वेगाचा गुणांक = sqrt(1-(डोक्याचे नुकसान/लिक्विडचे प्रमुख))
वेगाचा गुणांक
​ जा वेगाचा गुणांक = वास्तविक वेग/सैद्धांतिक वेग
सैद्धांतिक वेग
​ जा वेग = sqrt(2*9.81*पेल्टन हेड)

क्षैतिज आणि उभ्या अंतरासाठी वेगाचा गुणांक सुत्र

वेगाचा गुणांक = क्षैतिज अंतर/(sqrt(4*अनुलंब अंतर*लिक्विडचे प्रमुख))
Cv = R/(sqrt(4*V*H))

वेगाच्या गुणांकांचे प्रायोगिक निर्धारण काय आहे?

प्रायोगिक पद्धतीत द्रव कण जो कधीही व्हेना-कॉन्ट्रॅक्ट्यावर असतो आणि पी मध्ये 'टी' च्या वेळेस असतो. तर, 'x' हे क्षैतिज अंतर आहे ज्याचा कण 'टी' वेळेत प्रवास केला आहे आणि 'y' हे पी आणि सीसी मधील अनुलंब अंतर आहे.

येथे वेना कॉन्ट्रॅक्ट रिलेशन म्हणजे काय?

प्रायोगिक पद्धतीत, सीसी सतत डोक्याखाली असलेल्या छिद्रातून बाहेर येणा water्या पाण्याच्या जेटच्या व्हिना-कॉन्ट्रॅक्टचा प्रतिनिधित्व करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!