पाईपचे क्षेत्र दिलेल्या घर्षणामुळे डोके गळणे उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
घर्षणामुळे डोके गळणे = ((4*घर्षण गुणांक*पाईपची लांबी 1)/(डिलिव्हरी पाईपचा व्यास*2*[g]))*(सिलेंडरचे क्षेत्रफळ/पाईपचे क्षेत्रफळ*कोनीय वेग^2*क्रँकची त्रिज्या*sin(विक्षिप्तपणाने वळलेला कोन))
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*(A/a*ω^2*r*sin(θc))
हे सूत्र 1 स्थिर, 1 कार्ये, 9 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[g] - पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षण प्रवेग मूल्य घेतले म्हणून 9.80665
कार्ये वापरली
sin - साइन हे त्रिकोणमितीय कार्य आहे जे काटकोन त्रिकोणाच्या विरुद्ध बाजूच्या लांबीच्या कर्णाच्या लांबीच्या गुणोत्तराचे वर्णन करते., sin(Angle)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
घर्षणामुळे डोके गळणे - (मध्ये मोजली मीटर) - घर्षणामुळे होणारे डोक्याचे नुकसान हे घर्षण गुणांक, पाईपची लांबी आणि पाईपच्या व्यासाच्या गुणाकाराच्या चौरसाच्या गुणोत्तराचे गुणोत्तर आणि गुरुत्वाकर्षणामुळे दुप्पट प्रवेग म्हणून परिभाषित केले जाते.
घर्षण गुणांक - घर्षण गुणांक (μ) हे बल परिभाषित करणारे गुणोत्तर आहे जे एका शरीराच्या हालचालीला त्याच्या संपर्कात असलेल्या दुसऱ्या शरीराच्या संबंधात प्रतिकार करते.
पाईपची लांबी 1 - (मध्ये मोजली मीटर) - पाईप 1 ची लांबी ज्या पाईपमध्ये द्रव वाहते त्या लांबीचे वर्णन करते.
डिलिव्हरी पाईपचा व्यास - (मध्ये मोजली मीटर) - डिलिव्हरी पाईपचा व्यास हे गोलाकार क्रॉस सेक्शनच्या पाईपच्या व्यासाचे मूल्य आहे.
सिलेंडरचे क्षेत्रफळ - (मध्ये मोजली चौरस मीटर) - सिलेंडरचे क्षेत्रफळ सिलेंडरच्या पाया आणि वक्र पृष्ठभागाच्या सपाट पृष्ठभागांनी व्यापलेली एकूण जागा म्हणून परिभाषित केले जाते.
पाईपचे क्षेत्रफळ - (मध्ये मोजली चौरस मीटर) - पाईपचे क्षेत्रफळ हे क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र आहे ज्यामधून द्रव वाहत आहे आणि तो a चिन्हाने दर्शविला जातो.
कोनीय वेग - (मध्ये मोजली रेडियन प्रति सेकंद) - कोनीय वेग म्हणजे एखादी वस्तू दुसऱ्या बिंदूच्या सापेक्ष किती वेगाने फिरते किंवा फिरते, म्हणजे वेळेनुसार वस्तूची टोकदार स्थिती किंवा अभिमुखता किती वेगाने बदलते.
क्रँकची त्रिज्या - (मध्ये मोजली मीटर) - क्रँकची त्रिज्या क्रँक पिन आणि क्रँक सेंटरमधील अंतर म्हणजे अर्धा स्ट्रोक म्हणून परिभाषित केली जाते.
विक्षिप्तपणाने वळलेला कोन - (मध्ये मोजली रेडियन) - रेडियनमध्ये क्रँकद्वारे वळलेला कोन पाई, गती(rpm) आणि वेळेच्या 2 पट गुणाकार म्हणून परिभाषित केला जातो.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
घर्षण गुणांक: 0.4 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईपची लांबी 1: 120 मीटर --> 120 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
डिलिव्हरी पाईपचा व्यास: 0.3 मीटर --> 0.3 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सिलेंडरचे क्षेत्रफळ: 0.6 चौरस मीटर --> 0.6 चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईपचे क्षेत्रफळ: 0.1 चौरस मीटर --> 0.1 चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
कोनीय वेग: 2.5 रेडियन प्रति सेकंद --> 2.5 रेडियन प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
क्रँकची त्रिज्या: 0.09 मीटर --> 0.09 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
विक्षिप्तपणाने वळलेला कोन: 12.8 डिग्री --> 0.223402144255232 रेडियन (रूपांतरण तपासा ​येथे)
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*(A/a*ω^2*r*sin(θc)) --> ((4*0.4*120)/(0.3*2*[g]))*(0.6/0.1*2.5^2*0.09*sin(0.223402144255232))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
hf = 24.3989922582105
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
24.3989922582105 मीटर --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
24.3989922582105 24.39899 मीटर <-- घर्षणामुळे डोके गळणे
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित सागर एस कुलकर्णी
दयानंद सागर अभियांत्रिकी महाविद्यालय (डीएससीई), बेंगलुरू
सागर एस कुलकर्णी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित वैभव मलानी
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), तिरुचिरापल्ली
वैभव मलानी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

फ्लो पॅरामीटर्स कॅल्क्युलेटर

पाईपमधील द्रवाचा वेग
​ LaTeX ​ जा द्रवाचा वेग = सिलेंडरचे क्षेत्रफळ/पाईपचे क्षेत्रफळ*कोनीय वेग*क्रँकची त्रिज्या*sin(कोनीय वेग*सेकंदात वेळ)
हवेच्या भांड्यात द्रव प्रवाहाचा दर
​ LaTeX ​ जा प्रवाहाचा दर = सिलेंडरचे क्षेत्रफळ*कोनीय वेग*क्रँक त्रिज्या*(sin(क्रँक आणि फ्लो रेटमधील कोन)-2/pi)
घनता आणि डिस्चार्ज दिलेले प्रति सेकंद पाण्याचे वजन
​ LaTeX ​ जा पाण्याचे वजन = पाण्याची घनता*[g]*डिस्चार्ज
प्रति सेकंद वितरित पाण्याचे वजन
​ LaTeX ​ जा द्रव वजन = विशिष्ट वजन*डिस्चार्ज

पाईपचे क्षेत्र दिलेल्या घर्षणामुळे डोके गळणे सुत्र

​LaTeX ​जा
घर्षणामुळे डोके गळणे = ((4*घर्षण गुणांक*पाईपची लांबी 1)/(डिलिव्हरी पाईपचा व्यास*2*[g]))*(सिलेंडरचे क्षेत्रफळ/पाईपचे क्षेत्रफळ*कोनीय वेग^2*क्रँकची त्रिज्या*sin(विक्षिप्तपणाने वळलेला कोन))
hf = ((4*μf*L1)/(Dd*2*[g]))*(A/a*ω^2*r*sin(θc))

घर्षणामुळे डोके कमी होणे काय आहे?

द्रव प्रवाहात, पाईप किंवा डक्टच्या पृष्ठभागाजवळ द्रवपदार्थाच्या चिकटपणाच्या परिणामामुळे पाईप किंवा डक्ट प्रवाहामध्ये दबाव किंवा "डोके" कमी होणे म्हणजे घर्षण कमी होणे होय.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!