Straal van pijp voor stroomsnelheid van stroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hellende pijpen Radius = sqrt((Radiale afstand^2)-((Snelheid van vloeistof*4*Dynamische viscositeit)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop)))
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μviscosity)/(γf*dhbydx)))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Hellende pijpen Radius - (Gemeten in Meter) - Hellende pijpen Radius is de straal van de pijp waar de vloeistof doorheen stroomt.
Radiale afstand - (Gemeten in Meter) - De radiale afstand wordt gedefinieerd als de afstand tussen het draaipunt van de snorhaarsensor en het contactpunt van het snorhaarobject.
Snelheid van vloeistof - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid van vloeistof is een vectorgrootheid (het heeft zowel grootte als richting) en is de snelheid waarmee de positie van een object verandert in verhouding tot de tijd.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van een vloeistof is de maatstaf voor de weerstand tegen stroming wanneer er een externe kracht op wordt uitgeoefend.
Specifiek gewicht van vloeistof - (Gemeten in Kilonewton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van de vloeistof vertegenwoordigt de kracht die door de zwaartekracht wordt uitgeoefend op een eenheidsvolume van een vloeistof.
Piëzometrisch verloop - Piëzometrische gradiënt wordt gedefinieerd als variatie van piëzometrische kop met betrekking tot de afstand langs de pijplengte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Radiale afstand: 9.2 Meter --> 9.2 Meter Geen conversie vereist
Snelheid van vloeistof: 61.57 Meter per seconde --> 61.57 Meter per seconde Geen conversie vereist
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Specifiek gewicht van vloeistof: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9.81 Kilonewton per kubieke meter Geen conversie vereist
Piëzometrisch verloop: 10 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μviscosity)/(γf*dhbydx))) --> sqrt((9.2^2)-((61.57*4*1.02)/(9.81*10)))
Evalueren ... ...
Rinclined = 9.05976216684951
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9.05976216684951 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.05976216684951 9.059762 Meter <-- Hellende pijpen Radius
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

15 Laminaire stroming door hellende buizen Rekenmachines

Straal van elementaire sectie van pijp gegeven stroomsnelheid van stroom
​ Gaan Radiale afstand = sqrt((Hellende pijpen Radius^2)+Snelheid van vloeistof/((Specifiek gewicht van vloeistof/(4*Dynamische viscositeit))*Piëzometrisch verloop))
Straal van pijp voor stroomsnelheid van stroom
​ Gaan Hellende pijpen Radius = sqrt((Radiale afstand^2)-((Snelheid van vloeistof*4*Dynamische viscositeit)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop)))
Specifiek gewicht van vloeistof gegeven stroomsnelheid van stroom
​ Gaan Specifiek gewicht van vloeistof = Snelheid van vloeistof/((1/(4*Dynamische viscositeit))*Piëzometrisch verloop*(Hellende pijpen Radius^2-Radiale afstand^2))
Piëzometrisch verloop gegeven stroomsnelheid van stroom
​ Gaan Piëzometrisch verloop = Snelheid van vloeistof/(((Specifiek gewicht van vloeistof)/(4*Dynamische viscositeit))*(Hellende pijpen Radius^2-Radiale afstand^2))
Dynamische viscositeit gegeven stroomsnelheid van stroom
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof/((4*Snelheid van vloeistof))*Piëzometrisch verloop*(Hellende pijpen Radius^2-Radiale afstand^2))
Stroomsnelheid van de stroom
​ Gaan Snelheid van vloeistof = (Specifiek gewicht van vloeistof/(4*Dynamische viscositeit))*Piëzometrisch verloop*(Hellende pijpen Radius^2-Radiale afstand^2)
Piëzometrisch verloop gegeven snelheidsverloop met schuifspanning
​ Gaan Piëzometrisch verloop = Snelheidsgradiënt/((Specifiek gewicht van vloeistof/Dynamische viscositeit)*(0.5*Radiale afstand))
Radius van elementaire sectie van pijp gegeven snelheidsgradiënt met afschuifspanning
​ Gaan Radiale afstand = (2*Snelheidsgradiënt*Dynamische viscositeit)/(Piëzometrisch verloop*Specifiek gewicht van vloeistof)
Specifiek gewicht van vloeistof gegeven snelheidsgradiënt met schuifspanning
​ Gaan Specifiek gewicht van vloeistof = (2*Snelheidsgradiënt*Dynamische viscositeit)/(Piëzometrisch verloop*Radiale afstand)
Dynamische viscositeit gegeven snelheidsverloop met schuifspanning
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof/Snelheidsgradiënt)*Piëzometrisch verloop*0.5*Radiale afstand
Snelheidsverloop gegeven piëzometrisch verloop met schuifspanning
​ Gaan Snelheidsgradiënt = (Specifiek gewicht van vloeistof/Dynamische viscositeit)*Piëzometrisch verloop*0.5*Radiale afstand
Radius van elementaire sectie van pijp gegeven afschuifspanning
​ Gaan Radiale afstand = (2*Schuifspanning)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop)
Specifiek gewicht van vloeistof gegeven schuifspanning
​ Gaan Specifiek gewicht van vloeistof = (2*Schuifspanning)/(Radiale afstand*Piëzometrisch verloop)
Piëzometrisch verloop gegeven schuifspanning
​ Gaan Piëzometrisch verloop = (2*Schuifspanning)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Radiale afstand)
Schuifspanning
​ Gaan Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*Radiale afstand/2

Straal van pijp voor stroomsnelheid van stroom Formule

Hellende pijpen Radius = sqrt((Radiale afstand^2)-((Snelheid van vloeistof*4*Dynamische viscositeit)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop)))
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μviscosity)/(γf*dhbydx)))

Wat is pijpstroming in hydrologie?

In de hydrologie is pijpstroming een soort ondergrondse waterstroom waarbij water langs scheuren in de grond of oude wortelsystemen in bovengrondse vegetatie stroomt. In dergelijke bodems met een hoog vegetatiegehalte kan water langs de 'pijpen' stromen, waardoor water sneller kan stromen dan stromend.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!