Massa van de vloeistof die de schoep per seconde raakt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vloeibare massa = Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof
mf = wf/G
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Vloeibare massa - (Gemeten in Kilogram) - Vloeibare massa is zowel een eigenschap van de vloeistof als een maatstaf voor de weerstand tegen versnelling wanneer er een netto kracht wordt uitgeoefend.
Gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton) - Gewicht van vloeistof is het gewicht van vloeistof in Newton of Kilo newton.
Soortelijk gewicht van vloeistof - Het soortelijk gewicht van vloeistof is de verhouding tussen het soortelijk gewicht van een stof en het soortelijk gewicht van een standaardvloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gewicht van vloeistof: 12.36 Newton --> 12.36 Newton Geen conversie vereist
Soortelijk gewicht van vloeistof: 10 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
mf = wf/G --> 12.36/10
Evalueren ... ...
mf = 1.236
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.236 Kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.236 Kilogram <-- Vloeibare massa
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

21 Koppel uitgeoefend op een wiel met radiaal gebogen schoepen Rekenmachines

Straal bij inlaat voor uitgevoerd werk aan wiel per seconde
​ Gaan Straal van wiel = (((Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Hoekige snelheid))-(Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))/Eindsnelheid
Straal bij uitlaat voor uitgevoerd werk op wiel per seconde
​ Gaan Straal van Uitlaat = (((Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Hoekige snelheid))-(Eindsnelheid*Straal van wiel))/Snelheid van Jet
Hoeksnelheid voor werk gedaan op wiel per seconde
​ Gaan Hoekige snelheid = (Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*(Eindsnelheid*Straal van wiel+Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))
Straal bij uitlaat voor koppel uitgeoefend door vloeistof
​ Gaan Straal van Uitlaat = (((Koppel uitgeoefend op het wiel*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)-(Eindsnelheid*Straal van wiel))/Snelheid van Jet
Straal bij inlaat met bekend koppel door vloeistof
​ Gaan Straal van wiel = (((Koppel uitgeoefend op het wiel*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+(Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))/Eindsnelheid
Koppel uitgeoefend door vloeistof
​ Gaan Koppel uitgeoefend op het wiel = (Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof)*(Eindsnelheid*Straal van wiel+Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat)
Beginsnelheid voor uitgevoerd werk als de straaljager in beweging van het wiel vertrekt
​ Gaan Beginsnelheid = (((Stroom geleverd*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+(Snelheid van Jet*Eindsnelheid))/Eindsnelheid
Vermogen geleverd aan wiel
​ Gaan Stroom geleverd = (Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof)*(Eindsnelheid*Beginsnelheid+Snelheid van Jet*Eindsnelheid)
Initiële snelheid gegeven vermogen geleverd aan wiel
​ Gaan Beginsnelheid = (((Stroom geleverd*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid))-(Snelheid van Jet))
Snelheid voor werk gedaan als er geen energieverlies is
​ Gaan Eindsnelheid = sqrt(((Werk gedaan*2*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+Snelheid van Jet^2)
Snelheid gegeven Angular Momentum bij Outlet
​ Gaan Snelheid van Jet = (Tangentieel momentum*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Straal van wiel)
Angular Momentum bij Outlet
​ Gaan Hoekig Momentum = ((Gewicht van vloeistof*Snelheid van Jet)/Soortelijk gewicht van vloeistof)*Straal van wiel
Snelheid gegeven Angular Momentum bij Inlet
​ Gaan Eindsnelheid = (Hoekig Momentum*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Straal van wiel)
Hoekig momentum bij inlaat
​ Gaan Hoekig Momentum = ((Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid)/Soortelijk gewicht van vloeistof)*Straal van wiel
De initiële snelheid wanneer het werk wordt uitgevoerd met een schoepenhoek is 90 en de snelheid is nul
​ Gaan Beginsnelheid = (Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid)
Snelheid van wiel gegeven tangentiële snelheid bij uitlaattip van schoep
​ Gaan Hoekige snelheid = (Tangentiële snelheid*60)/(2*pi*Straal van Uitlaat)
Snelheid van wiel gegeven tangentiële snelheid bij inlaatpunt van vaan
​ Gaan Hoekige snelheid = (Tangentiële snelheid*60)/(2*pi*Straal van wiel)
Snelheid op punt gegeven efficiëntie van systeem
​ Gaan Snelheid van Jet = sqrt(1-Efficiëntie van Jet)*Eindsnelheid
Snelheid gegeven efficiëntie van systeem
​ Gaan Eindsnelheid = Snelheid van Jet/sqrt(1-Efficiëntie van Jet)
Massa van de vloeistof die de schoep per seconde raakt
​ Gaan Vloeibare massa = Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof
Efficiëntie van systeem
​ Gaan Efficiëntie van Jet = (1-(Snelheid van Jet/Eindsnelheid)^2)

Massa van de vloeistof die de schoep per seconde raakt Formule

Vloeibare massa = Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof
mf = wf/G

Wat wordt bedoeld met vloeistofmassa?

De totale vloeistofmassa per volume-eenheid poreus medium wordt geschreven als mf=ρfn, waarbij n de porievolumefractie is en ρf de dichtheid van de verzadigende vloeistof.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!