व्हेना-कॉन्ट्रॅक्टवर द्रव वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
लिक्विड वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग = (पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया*पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग)/(पाईपमधील आकुंचन गुणांक*(पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया-अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र))
Vc = (A*Vf)/(Cc*(A-A'))
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
लिक्विड वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - कलम 2-2 मध्ये वेना-कॉन्ट्रॅक्टामधून अचानक वाढ झाल्यामुळे द्रव वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग मानला जातो.
पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया - (मध्ये मोजली चौरस मीटर) - पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया हे द्विमितीय आकाराचे क्षेत्रफळ असते जे पाईप एका बिंदूवर काही निर्दिष्ट अक्षावर लंब कापल्यावर प्राप्त होते.
पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - पाईपमधून प्रवाहाचा वेग म्हणजे पाईपमधून कोणत्याही द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाचा वेग.
पाईपमधील आकुंचन गुणांक - पाईपमधील आकुंचन गुणांक हे वेना कॉन्ट्रॅक्टावरील जेटचे क्षेत्रफळ आणि छिद्राचे क्षेत्रफळ यांच्यातील गुणोत्तर म्हणून परिभाषित केले जाते.
अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र - (मध्ये मोजली मीटर) - अडथळ्याचे कमाल क्षेत्रफळ हे द्रव प्रवाह असलेल्या पाईपच्या आत अडथळा कणाने व्यापलेले क्षेत्र मानले जाते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया: 0.0113 चौरस मीटर --> 0.0113 चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग: 12.5 मीटर प्रति सेकंद --> 12.5 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईपमधील आकुंचन गुणांक: 0.6 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र: 0.0017 मीटर --> 0.0017 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Vc = (A*Vf)/(Cc*(A-A')) --> (0.0113*12.5)/(0.6*(0.0113-0.0017))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Vc = 24.5225694444444
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
24.5225694444444 मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
24.5225694444444 24.52257 मीटर प्रति सेकंद <-- लिक्विड वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग
(गणना 00.021 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 संजय कृष्ण
अमृता स्कूल अभियांत्रिकी (एएसई), वल्लीकावु
संजय कृष्ण यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

17 प्रवाह शासन कॅल्क्युलेटर

नोजलच्या आउटलेटवर प्रवाहाचा वेग
​ जा पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग = sqrt(2*[g]*नोजलच्या पायावर डोके/(1+(4*पाईपच्या घर्षणाचा गुणांक*पाईपची लांबी*(आउटलेटवर नोजल क्षेत्र^2)/(पाईपचा व्यास*(पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया^2)))))
पाईपमधील अडथळ्यामुळे डोक्याच्या नुकसानासाठी द्रवपदार्थाचा वेग
​ जा पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग = (sqrt(पाईपमधील अडथळ्यामुळे डोके गमावले*2*[g]))/((पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया/(पाईपमधील आकुंचन गुणांक*(पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया-अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र)))-1)
समतुल्य पाईप मध्ये डिस्चार्ज
​ जा पाईपद्वारे डिस्चार्ज = sqrt((समतुल्य पाईपमध्ये डोके गमावणे*(pi^2)*2*(समतुल्य पाईपचा व्यास^5)*[g])/(4*16*पाईपच्या घर्षणाचा गुणांक*पाईपची लांबी))
व्हेना-कॉन्ट्रॅक्टवर द्रव वेग
​ जा लिक्विड वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग = (पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया*पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग)/(पाईपमधील आकुंचन गुणांक*(पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया-अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र))
वाल्व्हचे हळूहळू बंद होण्याकरिता सक्तीची शक्ती
​ जा पाईपमधील लिक्विडवर रिटार्डिंग फोर्स = पाईपमधील द्रवपदार्थाची घनता*पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया*पाईपची लांबी*पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग/वाल्व बंद करण्यासाठी आवश्यक वेळ
अचानक आकुंचन होण्याकरिता आकुंचन गुणांक
​ जा पाईपमधील आकुंचन गुणांक = विभाग 2 वर द्रवपदार्थाचा वेग/(विभाग 2 वर द्रवपदार्थाचा वेग+sqrt(डोके अचानक आकुंचन कमी होणे*2*[g]))
झडपा हळूहळू बंद होण्यासाठी वाल्व बंद करण्यासाठी लागणारा वेळ
​ जा वाल्व बंद करण्यासाठी आवश्यक वेळ = (पाईपमधील द्रवपदार्थाची घनता*पाईपची लांबी*पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग)/लाटेच्या दाबाची तीव्रता
अचानक संकुचित होण्यास कलम 2-2 वर वेग
​ जा विभाग 2 वर द्रवपदार्थाचा वेग = (sqrt(डोके अचानक आकुंचन कमी होणे*2*[g]))/((1/पाईपमधील आकुंचन गुणांक)-1)
विभाग 1-1 वर अचानक वाढीसाठी वेग
​ जा विभाग 1 वर द्रवपदार्थाचा वेग = विभाग 2 वर द्रवपदार्थाचा वेग+sqrt(डोके अचानक वाढणे नुकसान*2*[g])
अचानक वाढीसाठी विभाग 2-2 वर वेग
​ जा विभाग 2 वर द्रवपदार्थाचा वेग = विभाग 1 वर द्रवपदार्थाचा वेग-sqrt(डोके अचानक वाढणे नुकसान*2*[g])
कार्यक्षमता आणि डोक्यासाठी नोजलच्या आउटलेटवर प्रवाहाचा वेग
​ जा पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग = sqrt(नोजलची कार्यक्षमता*2*[g]*नोजलच्या पायावर डोके)
रेखांशाचा ताण पाईपच्या भिंतीमध्ये विकसित झाला
​ जा रेखांशाचा ताण = (वाल्व येथे दबाव वाढ*पाईपचा व्यास)/(4*द्रव वाहून नेणाऱ्या पाईपची जाडी)
पाईपच्या भिंतीमध्ये परिघीय ताण विकसित झाला
​ जा परिघीय ताण = (वाल्व येथे दबाव वाढ*पाईपचा व्यास)/(2*द्रव वाहून नेणाऱ्या पाईपची जाडी)
पाईपच्या प्रवेशद्वारावर डोके गळतीसाठी पाईपमधील द्रवपदार्थाचा वेग
​ जा वेग = sqrt((पाईपच्या प्रवेशद्वारावर डोके गमावणे*2*[g])/0.5)
पाईपच्या बाहेर पडताना डोक्याच्या नुकसानासाठी आउटलेटवरील वेग
​ जा वेग = sqrt(पाईप बाहेर पडताना डोक्याचे नुकसान*2*[g])
प्रवासासाठी प्रेशर वेव्हद्वारे घेतलेला वेळ
​ जा प्रवासासाठी लागणारा वेळ = 2*पाईपची लांबी/प्रेशर वेव्हचा वेग
पाईपमध्ये पाण्याचा वेग वाढवण्यासाठी सक्ती आवश्यक आहे
​ जा सक्ती = पाण्याचे वस्तुमान*द्रव प्रवेग

व्हेना-कॉन्ट्रॅक्टवर द्रव वेग सुत्र

लिक्विड वेना कॉन्ट्रॅक्टचा वेग = (पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया*पाईपद्वारे प्रवाहाचा वेग)/(पाईपमधील आकुंचन गुणांक*(पाईपचे क्रॉस सेक्शनल एरिया-अडथळ्याचे कमाल क्षेत्र))
Vc = (A*Vf)/(Cc*(A-A'))

पाईपमध्ये अडथळा येण्याचा काय परिणाम होतो?

पाईपमध्ये विशिष्ट प्रमाणात जागा किंवा क्षेत्राचा व्यापलेला कण पाईपमधून वाहणार्‍या द्रवाचा प्रवाह गती विचलित करू शकतो आणि इंटर्नमुळे ऊर्जा कमी होते. अडथळ्यामुळे डोके गळणे वेना-कॉन्ट्रॅक्टपासून विभाग 2-2 पर्यंत विस्तारल्यामुळे डोके गमावण्यासारखे आहे.

व्हिना-कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय?

वेना कॉन्ट्रॅका हा द्रव प्रवाहातील एक बिंदू आहे जेथे प्रवाहाचा व्यास सर्वात कमी आहे आणि द्रव गती त्याच्या कमालवर आहे जसे की नोजलमधून प्रवाह सोडण्याच्या बाबतीत. हे असे स्थान आहे जेथे क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र कमीतकमी आहे.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!