Współczynnik prędkości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik prędkości = Rzeczywista prędkość/Prędkość teoretyczna
Cv = va/Vth
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik prędkości - Współczynnik prędkości to stosunek prędkości rzeczywistej do prędkości teoretycznej.
Rzeczywista prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Rzeczywista prędkość to prędkość, z jaką poruszałaby się mikroskopijna cząsteczka pyłu, gdyby znajdowała się w strumieniu powietrza.
Prędkość teoretyczna - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość teoretyczna jest definiowana jako prędkość obliczona teoretycznie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rzeczywista prędkość: 8 Metr na sekundę --> 8 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Prędkość teoretyczna: 9 Metr na sekundę --> 9 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cv = va/Vth --> 8/9
Ocenianie ... ...
Cv = 0.888888888888889
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.888888888888889 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.888888888888889 0.888889 <-- Współczynnik prędkości
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

8 Prędkość i czas Kalkulatory

Czas opróżniania zbiornika półkulistego
​ Iść Całkowity czas = (pi*(((4/3)*Półkulisty promień zbiornika*((Początkowa wysokość cieczy^1.5)-(Końcowa wysokość cieczy^1.5)))-(0.4*((Początkowa wysokość cieczy^(5/2))-(Końcowa wysokość cieczy)^(5/2)))))/(Współczynnik rozładowania*Obszar otworu*(sqrt(2*9.81)))
Czas opróżniania okrągłego poziomego zbiornika
​ Iść Całkowity czas = (4*Długość*((((2*Promień 1)-Końcowa wysokość cieczy)^(3/2))-((2*Promień 1)-Początkowa wysokość cieczy)^(3/2)))/(3*Współczynnik rozładowania*Obszar otworu*(sqrt(2*9.81)))
Czas opróżniania zbiornika przez kryzę na dole
​ Iść Całkowity czas = (2*Powierzchnia zbiornika*((sqrt(Początkowa wysokość cieczy))-(sqrt(Końcowa wysokość cieczy))))/(Współczynnik rozładowania*Obszar otworu*sqrt(2*9.81))
Prędkość cieczy w CC dla Hc, Ha i H.
​ Iść Prędkość wlotu cieczy = sqrt(2*9.81*(Wysokość ciśnienia atmosferycznego+Stała głowa-Wysokość ciśnienia bezwzględnego))
Współczynnik prędkości dla odległości poziomej i pionowej
​ Iść Współczynnik prędkości = Odległość pozioma/(sqrt(4*Odległość pionowa*Głowa cieczy))
Współczynnik prędkości przy danej utracie głowy
​ Iść Współczynnik prędkości = sqrt(1-(Utrata głowy/Głowa cieczy))
Współczynnik prędkości
​ Iść Współczynnik prędkości = Rzeczywista prędkość/Prędkość teoretyczna
Prędkość teoretyczna
​ Iść Prędkość = sqrt(2*9.81*Głowa Peltona)

Współczynnik prędkości Formułę

Współczynnik prędkości = Rzeczywista prędkość/Prędkość teoretyczna
Cv = va/Vth

Co to jest kryza?

Kryza jest definiowana jako mały otwór z boku lub dna zbiornika, przez który przepływa dowolny rodzaj płynu. Otwory mogą mieć przekrój okrągły, trójkątny lub prostokątny i są odpowiednio nazywane na podstawie kształtu.

Co to jest vena contracta?

Vena contracta to punkt w strumieniu płynu, w którym średnica strumienia jest najmniejsza, a prędkość płynu jest maksymalna, tak jak w przypadku strumienia wychodzącego z dyszy. Jest to miejsce, w którym powierzchnia przekroju poprzecznego jest minimalna.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!