Vaanhoek bij inlaat vanaf mate van reactie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vaanhoek bij inlaat = acot(cot(Geleidebladhoek voor Francis Trubine)*(1-1/(2*(1-Mate van reactie))))
θi = acot(cot(αf)*(1-1/(2*(1-R))))
Deze formule gebruikt 2 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cot - Cotangens is een trigonometrische functie die wordt gedefinieerd als de verhouding van de aangrenzende zijde tot de tegenoverliggende zijde in een rechthoekige driehoek., cot(Angle)
acot - De ACOT-functie berekent de boogcotangens van een bepaald getal, wat een hoek is in radialen van 0 (nul) tot pi., acot(Number)
Variabelen gebruikt
Vaanhoek bij inlaat - (Gemeten in radiaal) - De vaanhoek bij de inlaat is de hoek die wordt gemaakt door de relatieve snelheid van de straal met de bewegingsrichting bij de inlaat.
Geleidebladhoek voor Francis Trubine - (Gemeten in radiaal) - De hoek van het geleideblad voor Francis Trubine wordt gedefinieerd als de hoek tussen de richting van de straal en de bewegingsrichting van de plaat.
Mate van reactie - De mate van reactie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de drukenergieverandering binnen een hardloper en de totale energieverandering binnen de hardloper.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Geleidebladhoek voor Francis Trubine: 11.03 Graad --> 0.192509816494938 radiaal (Bekijk de conversie hier)
Mate van reactie: 0.45 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
θi = acot(cot(αf)*(1-1/(2*(1-R)))) --> acot(cot(0.192509816494938)*(1-1/(2*(1-0.45))))
Evalueren ... ...
θi = 1.13440226038694
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.13440226038694 radiaal -->64.9964617902845 Graad (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
64.9964617902845 64.99646 Graad <-- Vaanhoek bij inlaat
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Peri Krishna Karthik
Nationaal Instituut voor Technologie Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Krishna Karthik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

18 Franciscus Turbine Rekenmachines

Volumestroomsnelheid van stompe schuine uitlaat met schoepen Francis Turbine gegeven werk per seconde
Gaan Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine = Werk gedaan per seconde door Francis Turbine/(Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*(Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine-Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine))
Volumestroomsnelheid van acuut gehoekte Francis Turbine gegeven arbeid per seconde op Runner
Gaan Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine = Werk gedaan per seconde door Francis Turbine/(Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*(Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine+Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine))
Werk verricht per seconde op loper door water voor scherp schuin uitlaatblad
Gaan Werk gedaan per seconde door Francis Turbine = Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine*(Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine+Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine)
Werk gedaan per seconde op Runner by Water voor stomp schuin uitlaatblad
Gaan Werk gedaan per seconde door Francis Turbine = Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine*(Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine-Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine)
Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine met scherp gebogen uitlaatblad
Gaan Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine = (Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine+Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine)/(Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Netto Francis-turbinekop)
Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine met stomp gebogen uitlaatblad
Gaan Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine = (Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine-Wervelsnelheid bij uitlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij Outlet voor Francis Turbine)/(Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Netto Francis-turbinekop)
Volumestroomsnelheid van Francis Turbine met uitlaat met rechte hoeken, gegeven werk per seconde
Gaan Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine = Werk gedaan per seconde door Francis Turbine/(Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine*Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine)
Werk verricht per seconde op loper door water voor hoek uitlaatblad met rechte hoek
Gaan Werk gedaan per seconde door Francis Turbine = Dichtheid van vloeistof in Francis Turbine*Volumestroomsnelheid voor Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine*Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine
Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine met haaks uitlaatblad
Gaan Hydraulische efficiëntie van Francis Turbine = (Wervelsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine*Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine)/(Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Netto Francis-turbinekop)
Reactiegraad van turbine met haaks uitlaatblad
Gaan Mate van reactie = 1-cot(Geleidebladhoek voor Francis Trubine)/(2*(cot(Geleidebladhoek voor Francis Trubine)-cot(Vaanhoek bij inlaat)))
Snelheid van schoep bij inlaat gegeven snelheidsverhouding Francis Turbine
Gaan Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine = Snelheidsverhouding van Francis Turbine*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Ga naar de inlaat van Francis Turbine)
Francis Turbine snelheidsverhouding
Gaan Snelheidsverhouding van Francis Turbine = Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine/(sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Ga naar de inlaat van Francis Turbine))
Francis Turbine stroomverhouding
Gaan Stroomverhouding van Francis Turbine = Stroomsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine/(sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Ga naar de inlaat van Francis Turbine))
Stroomsnelheid bij inlaat gegeven stroomverhouding in Francis Turbine
Gaan Stroomsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine = Stroomverhouding van Francis Turbine*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Ga naar de inlaat van Francis Turbine)
Drukkop gegeven snelheidsverhouding in Francis Turbine
Gaan Ga naar de inlaat van Francis Turbine = ((Snelheid van Vane bij inlaat voor Francis Turbine/Snelheidsverhouding van Francis Turbine)^2)/(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)
Drukhoogte gegeven stroomverhouding in Francis Turbine
Gaan Ga naar de inlaat van Francis Turbine = ((Stroomsnelheid bij de inlaat van Francis Turbine/Stroomverhouding van Francis Turbine)^2)/(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)
Geleidebladhoek gegeven mate van reactie
Gaan Geleidebladhoek voor Francis Trubine = acot(cot(Vaanhoek bij inlaat)/(1-1/(2*(1-Mate van reactie))))
Vaanhoek bij inlaat vanaf mate van reactie
Gaan Vaanhoek bij inlaat = acot(cot(Geleidebladhoek voor Francis Trubine)*(1-1/(2*(1-Mate van reactie))))

Vaanhoek bij inlaat vanaf mate van reactie Formule

Vaanhoek bij inlaat = acot(cot(Geleidebladhoek voor Francis Trubine)*(1-1/(2*(1-Mate van reactie))))
θi = acot(cot(αf)*(1-1/(2*(1-R))))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!