Theoretische ontlading gegeven ontladingscoëfficiënt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Theoretische ontlading = Daadwerkelijke ontlading/Coëfficiënt van ontlading
Qth = Qactual/Cd
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Theoretische ontlading - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De theoretische ontlading wordt gegeven door het theoretische oppervlak en de snelheid.
Daadwerkelijke ontlading - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De werkelijke ontlading wordt gegeven door het werkelijke gebied en de snelheid.
Coëfficiënt van ontlading - De ontladingscoëfficiënt is de verhouding tussen de werkelijke ontlading en de theoretische ontlading.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Daadwerkelijke ontlading: 0.587 Kubieke meter per seconde --> 0.587 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Coëfficiënt van ontlading: 0.66 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qth = Qactual/Cd --> 0.587/0.66
Evalueren ... ...
Qth = 0.889393939393939
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.889393939393939 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.889393939393939 0.889394 Kubieke meter per seconde <-- Theoretische ontlading
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur
Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

10+ Venturimeter Rekenmachines

Theoretische afvoer via pijp
Gaan Theoretische ontlading = (Doorsnedegebied 1*Dwarsdoorsnedegebied 2*(sqrt(2*[g]*Venturi hoofd)))/(sqrt((Doorsnedegebied 1)^(2)-(Dwarsdoorsnedegebied 2)^(2)))
Venturikop gegeven theoretische afvoer via pijp
Gaan Venturi hoofd = ((Theoretische ontlading/(Doorsnedegebied 1*Dwarsdoorsnedegebied 2))*(sqrt(((Doorsnedegebied 1)^2-(Dwarsdoorsnedegebied 2)^2)/(2*[g]))))^2
Inlaatgebied gegeven theoretische ontlading
Gaan Doorsnedegebied 1 = sqrt(((Theoretische ontlading*Dwarsdoorsnedegebied 2)^2)/((Theoretische ontlading)^2-(Dwarsdoorsnedegebied 2^2*2*[g]*Venturi hoofd)))
Keelgebied gegeven theoretische ontlading
Gaan Dwarsdoorsnedegebied 2 = sqrt((Doorsnedegebied 1*Theoretische ontlading)^2/((Doorsnedegebied 1^2*2*[g]*Venturi hoofd)+Theoretische ontlading^2))
Venturi-hoofd gegeven Verschil in niveaus van manometrische vloeistof in twee ledematen
Gaan Venturi hoofd = Lengte venturimeter*(Gewicht per eenheid Volume manometervloeistof/Specifiek gewicht van vloeistof-1)
Dichtheid van manometrische vloeistof gegeven Venturikop
Gaan Gewicht per eenheid Volume manometervloeistof = Specifiek gewicht van vloeistof*(Venturi hoofd/Lengte venturimeter+1)
Dichtheid van vloeistof in pijp gegeven venturikop
Gaan Specifiek gewicht van vloeistof = Gewicht per eenheid Volume manometervloeistof/(Venturi hoofd/Lengte venturimeter+1)
Theoretische ontlading gegeven ontladingscoëfficiënt
Gaan Theoretische ontlading = Daadwerkelijke ontlading/Coëfficiënt van ontlading
Werkelijke ontlading gegeven ontladingscoëfficiënt
Gaan Daadwerkelijke ontlading = Theoretische snelheid*Coëfficiënt van ontlading
Ontladingscoëfficiënt gegeven Lozingen
Gaan Coëfficiënt van ontlading = Daadwerkelijke ontlading/Theoretische snelheid

Theoretische ontlading gegeven ontladingscoëfficiënt Formule

Theoretische ontlading = Daadwerkelijke ontlading/Coëfficiënt van ontlading
Qth = Qactual/Cd

Wat is theoretische ontlading?

In een mondstuk of andere vernauwing is de afvoercoëfficiënt (ook bekend als afvoercoëfficiënt of effluxcoëfficiënt) de verhouding van de werkelijke afvoer tot de theoretische afvoer, dwz de verhouding van het massadebiet aan het afvoeruiteinde van het mondstuk tot die van een ideaal mondstuk dat een identiek ...

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!