हेड लॉस दिलेल्या वेगाचा गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
वेगाचा गुणांक = sqrt(1-(डोक्याचे नुकसान/लिक्विडचे प्रमुख))
Cv = sqrt(1-(hf/H))
हे सूत्र 1 कार्ये, 3 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.
डोक्याचे नुकसान - (मध्ये मोजली मीटर) - हेड लॉस हे द्रवपदार्थाचे एकूण डोके (उंचीचे डोके, वेगाचे डोके आणि दाब डोके) कमी होण्याचे एक माप आहे कारण ते द्रव प्रणालीतून फिरते.
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
डोक्याचे नुकसान: 1.2 मीटर --> 1.2 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 = sqrt(1-(hf/H)) --> sqrt(1-(1.2/40))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Cv = 0.98488578017961
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.98488578017961 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.98488578017961 0.984886 <-- 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
द्वारे सत्यापित विनय मिश्रा
भारतीय वैमानिकी अभियांत्रिकी व माहिती तंत्रज्ञान संस्था (IIAEIT), पुणे
विनय मिश्रा यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 100+ 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)

हेड लॉस दिलेल्या वेगाचा गुणांक सुत्र

वेगाचा गुणांक = sqrt(1-(डोक्याचे नुकसान/लिक्विडचे प्रमुख))
Cv = sqrt(1-(hf/H))

गती सह सह-कार्यक्षम काय आहे?

हे व्हेना-कॉन्ट्रॅक्टवर द्रवाच्या जेटच्या वास्तविक वेग आणि जेटच्या सैद्धांतिक वेग दरम्यानचे गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले जाते.

द्रव प्रतिकार म्हणजे काय?

द्रव प्रतिकार हा एक सामान्य शब्द आहे जो तेल, रसायने, पाणी, सेंद्रिय द्रव किंवा वास्तविक सेवेमध्ये येऊ शकणार्‍या कोणत्याही द्रवपदार्थाच्या संपर्कात आल्यास त्याचे मूळ भौतिक वैशिष्ट्ये आणि कार्य करण्याची क्षमता किती प्रमाणात टिकवून ठेवते हे वर्णन करते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!