Helling van kanaal gegeven gemiddelde stroomsnelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Helling van het oppervlak met constante druk = (Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)/((Diameter van sectie*Horizontale afstand-(Horizontale afstand^2)/2)*Specifiek gewicht van vloeistof)
S = (μviscosity*Vmean)/((dsection*R-(R^2)/2)*γf)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Helling van het oppervlak met constante druk - Helling van het oppervlak met constante druk is een helling waarbij het vrije oppervlak helt met horizontaal.
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.
Gemiddelde snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Gemiddelde snelheid wordt gedefinieerd als de gemiddelde snelheid van een vloeistof op een punt en over een willekeurige tijd T.
Diameter van sectie - (Gemeten in Meter) - Doorsnedediameter is de diameter van de cirkelvormige dwarsdoorsnede van de balk.
Horizontale afstand - (Gemeten in Meter) - Horizontale afstand is de onmiddellijke horizontale afstand die een object in een projectielbeweging aflegt.
Specifiek gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van de vloeistof vertegenwoordigt de kracht die door de zwaartekracht wordt uitgeoefend op een eenheidsvolume van een vloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Gemiddelde snelheid: 10 Meter per seconde --> 10 Meter per seconde Geen conversie vereist
Diameter van sectie: 5 Meter --> 5 Meter Geen conversie vereist
Horizontale afstand: 1.01 Meter --> 1.01 Meter Geen conversie vereist
Specifiek gewicht van vloeistof: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9810 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
S = (μviscosity*Vmean)/((dsection*R-(R^2)/2)*γf) --> (1.02*10)/((5*1.01-(1.01^2)/2)*9810)
Evalueren ... ...
S = 0.000229023524858634
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.000229023524858634 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.000229023524858634 0.000229 <-- Helling van het oppervlak met constante druk
(Berekening voltooid in 00.020 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 Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

18 Laminaire stroming van vloeistof in een open kanaal Rekenmachines

Helling van kanaal gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Helling van het oppervlak met constante druk = (Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)/((Diameter van sectie*Horizontale afstand-(Horizontale afstand^2)/2)*Specifiek gewicht van vloeistof)
Diameter van sectie gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Diameter van sectie = ((Horizontale afstand^2+(-Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Helling van het oppervlak met constante druk/Specifiek gewicht van vloeistof)))/Horizontale afstand
Gemiddelde snelheid in stroom
​ Gaan Gemiddelde snelheid = -(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*(Diameter van sectie*Horizontale afstand-Horizontale afstand^2))/Dynamische viscositeit
Dynamische viscositeit gegeven gemiddelde stroomsnelheid in sectie
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*(Diameter van sectie*Horizontale afstand-Horizontale afstand^2))/Gemiddelde snelheid
Diameter van sectie gegeven Potentiële kopdaling
​ Gaan Diameter van sectie = sqrt((3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Lengte van de pijp)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Hoofdverlies door wrijving))
Lengte van de leiding gegeven Potentiële kopval
​ Gaan Lengte van de pijp = (Hoofdverlies door wrijving*Specifiek gewicht van vloeistof*(Diameter van sectie^2))/(3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)
Potentieel hoofdverlies
​ Gaan Hoofdverlies door wrijving = (3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Lengte van de pijp)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Diameter van sectie^2)
Diameter van gegeven sectie Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Diameter van sectie = ((3*Dynamische viscositeit*Afvoer per eenheidsbreedte)/(Helling van bed*Specifiek gewicht van vloeistof))^(1/3)
Dynamische viscositeit gegeven Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof*Helling van bed*Diameter van sectie^3)/(3*Afvoer per eenheidsbreedte)
Helling van kanaal gegeven Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Helling van bed = (3*Dynamische viscositeit*Afvoer per eenheidsbreedte)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Diameter van sectie^3)
Afvoer per eenheid kanaalbreedte
​ Gaan Afvoer per eenheidsbreedte = (Specifiek gewicht van vloeistof*Helling van bed*Diameter van sectie^3)/(3*Dynamische viscositeit)
Helling van kanaal gegeven schuifspanning
​ Gaan Bedhelling = Schuifspanning/(Specifiek gewicht van vloeistof*(Totale diameter van sectie-Horizontale afstand))
Diameter van sectie gegeven Helling van kanaal
​ Gaan Diameter van sectie = (Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof))+Horizontale afstand
Horizontale afstand gegeven helling van kanaal
​ Gaan Horizontale afstand = Diameter van sectie-(Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof))
Schuifspanning gegeven helling van kanaal
​ Gaan Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*(Diepte-Horizontale afstand)
Diameter van sectie gegeven Bedschuifspanning
​ Gaan Diameter van sectie = Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof)
Bedhelling gegeven Bedschuifspanning
​ Gaan Bedhelling = Schuifspanning/(Diameter van sectie*Specifiek gewicht van vloeistof)
Bed Shear Stress
​ Gaan Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*Diameter van sectie

Helling van kanaal gegeven gemiddelde stroomsnelheid Formule

Helling van het oppervlak met constante druk = (Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)/((Diameter van sectie*Horizontale afstand-(Horizontale afstand^2)/2)*Specifiek gewicht van vloeistof)
S = (μviscosity*Vmean)/((dsection*R-(R^2)/2)*γf)

Wat is kanaal?

Een kanaal is een doorgang, een toegangsmiddel tot een ding, een communicatie of een idee. Denk aan een kanaal als een soort tunnel of een trechter waar iets rechtstreeks doorheen gaat. Het zelfstandig naamwoord-kanaal kan voor veel van dergelijke wegen worden gebruikt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!