Tijd die nodig is om klep te sluiten voor geleidelijke sluiting van kleppen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Tijd die nodig is om de klep te sluiten = (Dichtheid van vloeistof in pijp*Lengte van de pijp*Stroomsnelheid door pijp)/Intensiteit van de golfdruk
T = (ρ'*L*Vf)/I
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Tijd die nodig is om de klep te sluiten - (Gemeten in Seconde) - De tijd die nodig is om de klep te sluiten is de hoeveelheid tijd die nodig is om de klep te sluiten.
Dichtheid van vloeistof in pijp - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De dichtheid van de vloeistof in het buismateriaal geeft de massa van de vloeistof in een specifiek bepaald volume weer. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid.
Lengte van de pijp - (Gemeten in Meter) - Lengte van de pijp beschrijft de lengte van de pijp waarin de vloeistof stroomt.
Stroomsnelheid door pijp - (Gemeten in Meter per seconde) - Stroomsnelheid door pijp is de snelheid van de stroom van vloeistof uit de pijp.
Intensiteit van de golfdruk - (Gemeten in Pascal) - De intensiteit van de golfdruk wordt gedefinieerd als de drukintensiteit van de golf die wordt geproduceerd bij het geleidelijk sluiten van de klep.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dichtheid van vloeistof in pijp: 1010 Kilogram per kubieke meter --> 1010 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Lengte van de pijp: 1200 Meter --> 1200 Meter Geen conversie vereist
Stroomsnelheid door pijp: 12.5 Meter per seconde --> 12.5 Meter per seconde Geen conversie vereist
Intensiteit van de golfdruk: 28280 Newton/Plein Meter --> 28280 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
T = (ρ'*L*Vf)/I --> (1010*1200*12.5)/28280
Evalueren ... ...
T = 535.714285714286
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
535.714285714286 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
535.714285714286 535.7143 Seconde <-- Tijd die nodig is om de klep te sluiten
(Berekening voltooid in 00.008 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
Geverifieërd door Vinay Mishra
Indian Institute for Aeronautical Engineering and Information Technology (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

17 Stroomregime Rekenmachines

Stroomsnelheid bij uitlaat van mondstuk
​ Gaan Stroomsnelheid door pijp = sqrt(2*[g]*Kop aan de basis van het mondstuk/(1+(4*Wrijvingscoëfficiënt van buis*Lengte van de pijp*(Mondstukgebied bij uitlaat^2)/(Diameter van pijp*(Dwarsdoorsnede van de buis^2)))))
Vloeistofsnelheid voor drukverlies als gevolg van obstructie in de leiding
​ Gaan Stroomsnelheid door pijp = (sqrt(Hoofdverlies door obstructie in de leiding*2*[g]))/((Dwarsdoorsnede van de buis/(Contractiecoëfficiënt in buis*(Dwarsdoorsnede van de buis-Maximaal obstakelgebied)))-1)
Afvoer in gelijkwaardige leiding
​ Gaan Afvoer via pijp = sqrt((Verlies van hoofd in gelijkwaardige pijp*(pi^2)*2*(Diameter van gelijkwaardige buis^5)*[g])/(4*16*Wrijvingscoëfficiënt van buis*Lengte van de pijp))
Vertragingskracht voor het geleidelijk sluiten van kleppen
​ Gaan Vertragingskracht op vloeistof in leiding = Dichtheid van vloeistof in pijp*Dwarsdoorsnede van de buis*Lengte van de pijp*Stroomsnelheid door pijp/Tijd die nodig is om de klep te sluiten
Snelheid van vloeistof bij vena-contracta
​ Gaan Snelheid van vloeibare Vena Contracta = (Dwarsdoorsnede van de buis*Stroomsnelheid door pijp)/(Contractiecoëfficiënt in buis*(Dwarsdoorsnede van de buis-Maximaal obstakelgebied))
Contractiecoëfficiënt voor plotselinge contractie
​ Gaan Contractiecoëfficiënt in buis = Snelheid van vloeistof in sectie 2/(Snelheid van vloeistof in sectie 2+sqrt(Verlies van hoofd Plotselinge samentrekking*2*[g]))
Tijd die nodig is om klep te sluiten voor geleidelijke sluiting van kleppen
​ Gaan Tijd die nodig is om de klep te sluiten = (Dichtheid van vloeistof in pijp*Lengte van de pijp*Stroomsnelheid door pijp)/Intensiteit van de golfdruk
Snelheid bij sectie 2-2 voor plotselinge contractie
​ Gaan Snelheid van vloeistof in sectie 2 = (sqrt(Verlies van hoofd Plotselinge samentrekking*2*[g]))/((1/Contractiecoëfficiënt in buis)-1)
Snelheid bij sectie 1-1 voor plotselinge vergroting
​ Gaan Snelheid van vloeistof in sectie 1 = Snelheid van vloeistof in sectie 2+sqrt(Hoofdverlies, plotselinge uitbreiding*2*[g])
Snelheid bij sectie 2-2 voor plotselinge vergroting
​ Gaan Snelheid van vloeistof in sectie 2 = Snelheid van vloeistof in sectie 1-sqrt(Hoofdverlies, plotselinge uitbreiding*2*[g])
Stroomsnelheid bij uitlaat van mondstuk voor efficiëntie en opvoerhoogte:
​ Gaan Stroomsnelheid door pijp = sqrt(Efficiëntie voor mondstuk*2*[g]*Kop aan de basis van het mondstuk)
Longitudinale spanning ontwikkeld in buiswand
​ Gaan Longitudinale spanning = (Drukstijging bij klep*Diameter van pijp)/(4*Dikte van de vloeistoftransportleiding)
Omtrekspanning ontwikkeld in buiswand
​ Gaan Omtrekspanning = (Drukstijging bij klep*Diameter van pijp)/(2*Dikte van de vloeistoftransportleiding)
Snelheid van vloeistof in pijp voor drukverlies bij ingang van pijp
​ Gaan Snelheid = sqrt((Hoofdverlies bij de ingang van de pijp*2*[g])/0.5)
Snelheid bij uitlaat voor drukverlies bij uitgang van pijp
​ Gaan Snelheid = sqrt(Hoofdverlies bij de uitgang van de pijp*2*[g])
Tijd die de drukgolf nodig heeft om te reizen
​ Gaan Tijd die nodig is om te reizen = 2*Lengte van de pijp/Snelheid van de drukgolf
Kracht die nodig is om water in de leiding te versnellen
​ Gaan Kracht = Massa water*Versnelling van vloeistof

Tijd die nodig is om klep te sluiten voor geleidelijke sluiting van kleppen Formule

Tijd die nodig is om de klep te sluiten = (Dichtheid van vloeistof in pijp*Lengte van de pijp*Stroomsnelheid door pijp)/Intensiteit van de golfdruk
T = (ρ'*L*Vf)/I

Wat is waterslag in leidingen?

Waterslag is een fenomeen dat kan optreden in elk leidingsysteem waar kleppen worden gebruikt om de stroming van vloeistoffen of stoom te regelen.

Hoe waterslag effect op pijpen?

Een waterslag veroorzaakt niet alleen een vervelend kabaal, het kan ook de leidingaansluitingen en -verbindingen beschadigen met lekkages en kostbare reparaties tot gevolg. Of erger nog, het geluid kan ook wijzen op een groter probleem, zoals overmatige druk in uw watertoevoerleidingen of losse leidingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!