Snelheid gegeven efficiëntie van systeem Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eindsnelheid = Snelheid van Jet/sqrt(1-Efficiëntie van Jet)
vf = v/sqrt(1-η)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 3 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Eindsnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De eindsnelheid is de snelheid van een bewegend lichaam nadat het zijn maximale versnelling heeft bereikt.
Snelheid van Jet - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid van Jet kan worden omschreven als de beweging van de plaat in meters per seconde.
Efficiëntie van Jet - Het rendement van Jet is een elektromotor en wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het bruikbare asvermogen en het elektrische ingangsvermogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Snelheid van Jet: 9.69 Meter per seconde --> 9.69 Meter per seconde Geen conversie vereist
Efficiëntie van Jet: 0.8 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
vf = v/sqrt(1-η) --> 9.69/sqrt(1-0.8)
Evalueren ... ...
vf = 21.667498701973
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
21.667498701973 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
21.667498701973 21.6675 Meter per seconde <-- Eindsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ 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!

21 Koppel uitgeoefend op een wiel met radiaal gebogen schoepen Rekenmachines

Straal bij inlaat voor uitgevoerd werk aan wiel per seconde
​ Gaan Straal van wiel = (((Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Hoekige snelheid))-(Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))/Eindsnelheid
Straal bij uitlaat voor uitgevoerd werk op wiel per seconde
​ Gaan Straal van Uitlaat = (((Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Hoekige snelheid))-(Eindsnelheid*Straal van wiel))/Snelheid van Jet
Hoeksnelheid voor werk gedaan op wiel per seconde
​ Gaan Hoekige snelheid = (Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*(Eindsnelheid*Straal van wiel+Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))
Straal bij uitlaat voor koppel uitgeoefend door vloeistof
​ Gaan Straal van Uitlaat = (((Koppel uitgeoefend op het wiel*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)-(Eindsnelheid*Straal van wiel))/Snelheid van Jet
Straal bij inlaat met bekend koppel door vloeistof
​ Gaan Straal van wiel = (((Koppel uitgeoefend op het wiel*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+(Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat))/Eindsnelheid
Koppel uitgeoefend door vloeistof
​ Gaan Koppel uitgeoefend op het wiel = (Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof)*(Eindsnelheid*Straal van wiel+Snelheid van Jet*Straal van Uitlaat)
Beginsnelheid voor uitgevoerd werk als de straaljager in beweging van het wiel vertrekt
​ Gaan Beginsnelheid = (((Stroom geleverd*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+(Snelheid van Jet*Eindsnelheid))/Eindsnelheid
Vermogen geleverd aan wiel
​ Gaan Stroom geleverd = (Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof)*(Eindsnelheid*Beginsnelheid+Snelheid van Jet*Eindsnelheid)
Initiële snelheid gegeven vermogen geleverd aan wiel
​ Gaan Beginsnelheid = (((Stroom geleverd*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid))-(Snelheid van Jet))
Snelheid voor werk gedaan als er geen energieverlies is
​ Gaan Eindsnelheid = sqrt(((Werk gedaan*2*Soortelijk gewicht van vloeistof)/Gewicht van vloeistof)+Snelheid van Jet^2)
Snelheid gegeven Angular Momentum bij Outlet
​ Gaan Snelheid van Jet = (Tangentieel momentum*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Straal van wiel)
Angular Momentum bij Outlet
​ Gaan Hoekig Momentum = ((Gewicht van vloeistof*Snelheid van Jet)/Soortelijk gewicht van vloeistof)*Straal van wiel
Snelheid gegeven Angular Momentum bij Inlet
​ Gaan Eindsnelheid = (Hoekig Momentum*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Straal van wiel)
Hoekig momentum bij inlaat
​ Gaan Hoekig Momentum = ((Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid)/Soortelijk gewicht van vloeistof)*Straal van wiel
De initiële snelheid wanneer het werk wordt uitgevoerd met een schoepenhoek is 90 en de snelheid is nul
​ Gaan Beginsnelheid = (Werk gedaan*Soortelijk gewicht van vloeistof)/(Gewicht van vloeistof*Eindsnelheid)
Snelheid van wiel gegeven tangentiële snelheid bij uitlaattip van schoep
​ Gaan Hoekige snelheid = (Tangentiële snelheid*60)/(2*pi*Straal van Uitlaat)
Snelheid van wiel gegeven tangentiële snelheid bij inlaatpunt van vaan
​ Gaan Hoekige snelheid = (Tangentiële snelheid*60)/(2*pi*Straal van wiel)
Snelheid op punt gegeven efficiëntie van systeem
​ Gaan Snelheid van Jet = sqrt(1-Efficiëntie van Jet)*Eindsnelheid
Snelheid gegeven efficiëntie van systeem
​ Gaan Eindsnelheid = Snelheid van Jet/sqrt(1-Efficiëntie van Jet)
Massa van de vloeistof die de schoep per seconde raakt
​ Gaan Vloeibare massa = Gewicht van vloeistof/Soortelijk gewicht van vloeistof
Efficiëntie van systeem
​ Gaan Efficiëntie van Jet = (1-(Snelheid van Jet/Eindsnelheid)^2)

Snelheid gegeven efficiëntie van systeem Formule

Eindsnelheid = Snelheid van Jet/sqrt(1-Efficiëntie van Jet)
vf = v/sqrt(1-η)

Wat wordt bedoeld met efficiëntie?

De efficiëntie van het systeem duidt op een topprestatieniveau waarbij de minste hoeveelheid inputs wordt gebruikt om de hoogste hoeveelheid output te bereiken.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!