Debiet of afvoer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stroomsnelheid = Dwarsdoorsnedegebied*Gemiddelde snelheid
Q = Acs*vavg
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Stroomsnelheid is de snelheid waarmee een vloeistof of andere substantie door een bepaald kanaal, pijpleiding, enz. stroomt.
Dwarsdoorsnedegebied - (Gemeten in Plein Meter) - Het dwarsdoorsnedegebied is het gebied van een tweedimensionale vorm dat wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm op een bepaald punt loodrecht op een bepaalde as wordt gesneden.
Gemiddelde snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Gemiddelde snelheid wordt gedefinieerd als het gemiddelde van alle verschillende snelheden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dwarsdoorsnedegebied: 130000 Plein Centimeter --> 13 Plein Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Gemiddelde snelheid: 76.5 Meter per seconde --> 76.5 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Q = Acs*vavg --> 13*76.5
Evalueren ... ...
Q = 994.5
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
994.5 Kubieke meter per seconde -->994500000 Kubieke Centimeter per seconde (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
994500000 9.9E+8 Kubieke Centimeter per seconde <-- Stroomsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituut voor Engineering en Technologie (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

17 Kinematica van stroom Rekenmachines

Werkelijke ontlading in venturimeter
​ Gaan Werkelijke ontlading via venturimeter = Ontladingscoëfficiënt van venturimeter*((Dwarsdoorsnede van de venturimeterinlaat*Dwarsdoorsnedegebied van de keel van de venturimeter)/(sqrt((Dwarsdoorsnede van de venturimeterinlaat^2)-(Dwarsdoorsnedegebied van de keel van de venturimeter^2)))*sqrt(2*[g]*Netto vloeistofvolume in venturimeter))
Relatieve snelheid van vloeistof ten opzichte van lichaam gegeven weerstandskracht
​ Gaan Relatieve snelheid van vloeistof langs lichaam = sqrt((Drag Force van Fluid on Body*2)/(Geprojecteerd lichaamsgebied*Dichtheid van bewegende vloeistof*Sleepcoëfficiënt voor vloeistofstroom))
Weerstandscoëfficiënt gegeven Weerstandskracht
​ Gaan Sleepcoëfficiënt voor vloeistofstroom = (Drag Force van Fluid on Body*2)/(Geprojecteerd lichaamsgebied*Dichtheid van bewegende vloeistof*Relatieve snelheid van vloeistof langs lichaam^2)
Verschil in drukhoogte voor lichte vloeistof in manometer
​ Gaan Verschil in drukhoogte in manometer = Verschil in vloeistofniveau in manometer*(1-(Soortelijk gewicht van lichtere vloeistof/Soortelijk gewicht van stromende vloeistof))
Verschil in drukhoogte voor zwaardere vloeistof in manometer
​ Gaan Verschil in drukhoogte in manometer = Verschil in vloeistofniveau in manometer*(Soortelijk gewicht van zwaardere vloeistof/Soortelijk gewicht van stromende vloeistof-1)
Totale drukkracht aan de onderkant van de cilinder
​ Gaan Drukkracht op de bodem = Dikte*9.81*pi*(Straal^2)*Cilinder Hoogte+Drukkracht bovenop
Resulterende buigkracht in x- en y-richting
​ Gaan Resulterende kracht op de pijpbocht = sqrt((Forceer langs de X-richting op de pijpbocht^2)+(Forceer langs de Y-richting op de pijpbocht^2))
Hoogte of diepte van paraboloïde voor luchtvolume
​ Gaan Hoogte van de scheur = ((Diameter^2)/(2*(Straal^2)))*(Lengte-Initiële vloeistofhoogte)
Coëfficiënt van pitot-buis voor snelheid op elk punt
​ Gaan Coëfficiënt van pitotbuis = Snelheid op elk punt voor pitotbuis/(sqrt(2*9.81*Stijging van vloeistof in pitotbuis))
Snelheid op elk punt voor de pitotbuiscoëfficiënt
​ Gaan Snelheid op elk punt voor pitotbuis = Coëfficiënt van pitotbuis*sqrt(2*9.81*Stijging van vloeistof in pitotbuis)
Totale drukkracht bovenop cilinder
​ Gaan Drukkracht bovenop = (Vloeibare dichtheid/4)*(Hoeksnelheid^2)*pi*(Straal^4)
Resulterende snelheid voor twee snelheidscomponenten
​ Gaan Resulterende snelheid = sqrt((Snelheidscomponent bij U^2)+(Snelheidscomponent bij V^2))
Hoeksnelheid van Vortex met behulp van diepte van parabool
​ Gaan Hoeksnelheid = sqrt((Diepte van parabool*2*9.81)/(Straal^2))
Snelheid van vloeistofdeeltje
​ Gaan Snelheid van vloeistofdeeltje = Verplaatsing/Totale tijd besteed
Diepte van parabool gevormd op vrij wateroppervlak
​ Gaan Diepte van parabool = ((Hoeksnelheid^2)*(Straal^2))/(2*9.81)
Debiet of afvoer
​ Gaan Stroomsnelheid = Dwarsdoorsnedegebied*Gemiddelde snelheid
Luchtweerstand Dwingen
​ Gaan Luchtweerstand = Luchtconstante*Snelheid^2

Debiet of afvoer Formule

Stroomsnelheid = Dwarsdoorsnedegebied*Gemiddelde snelheid
Q = Acs*vavg

Hoe wordt de afvoer uitgedrukt voor samendrukbare en onsamendrukbare vloeistoffen?

Voor onsamendrukbare vloeistoffen wordt dit uitgedrukt als het volume vloeistof dat per seconde door de sectie stroomt. Voor de samendrukbare vloeistoffen wordt dit uitgedrukt als het gewicht van de vloeistof die door de sectie stroomt.

Wat is de afvoercoëfficiënt?

Bij een mondstuk of andere vernauwing is de afvoercoëfficiënt (ook wel afvoercoëfficiënt of effluxcoëfficiënt genoemd) de verhouding tussen de werkelijke afvoer en de theoretische afvoer.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!