Podany koszt Najbardziej ekonomiczna średnica rury systemu dystrybucji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Koszt systemu dystrybucji = 0.215*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Inwestycja początkowa*(Średnica rury dla jazu^7)*Średnia głowa))
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead))
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Koszt systemu dystrybucji - Koszt systemu dystrybucji wskazuje cenę związaną z wytworzeniem produktu.
Współczynnik tarcia Darcy'ego - Współczynnik tarcia Darcy'ego to bezwymiarowy parametr używany do opisania oporu przepływu płynu w rurach lub kanałach.
Wyładowanie dla rury ekonomicznej - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Zrzut dla Rury Ekonomicznej to zrzut obliczony z najbardziej Ekonomicznej Rury.
Energia wodna - (Mierzone w Wat) - Energia wodna to energia elektryczna wytwarzana przez przepływ wody przez turbiny, wykorzystująca energię spadającej lub płynącej wody.
Dopuszczalny stres jednostkowy - (Mierzone w Pascal) - Dopuszczalne naprężenie jednostkowe to maksymalne obciążenie lub naprężenie dozwolone na jednostkę powierzchni kolumny.
Inwestycja początkowa - Inwestycja początkowa to kwota wymagana do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub projektu.
Średnica rury dla jazu - (Mierzone w Metr) - Średnica rury dla Weiris średnica rury, w której płynie ciecz.
Średnia głowa - (Mierzone w Metr) - Średnia wysokość podnoszenia jest definiowana jako poziom wody przepływającej w rurze w różnych punktach.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik tarcia Darcy'ego: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Wyładowanie dla rury ekonomicznej: 0.16 Metr sześcienny na sekundę --> 0.16 Metr sześcienny na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Energia wodna: 170 Wat --> 170 Wat Nie jest wymagana konwersja
Dopuszczalny stres jednostkowy: 50 Newton/Milimetr Kwadratowy --> 50000000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Inwestycja początkowa: 1890 --> Nie jest wymagana konwersja
Średnica rury dla jazu: 1.01 Metr --> 1.01 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnia głowa: 1.51 Metr --> 1.51 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead)) --> 0.215*((0.5*(0.16^3)*170*50000000)/(1890*(1.01^7)*1.51))
Ocenianie ... ...
Cds = 1223.20421798714
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1223.20421798714 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1223.20421798714 1223.204 <-- Koszt systemu dystrybucji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

8 Najbardziej ekonomiczna rura Kalkulatory

Rozładowanie dla najbardziej ekonomicznej średnicy rury dla systemu dystrybucji
​ Iść Wyładowanie dla rury ekonomicznej = (((Średnica rury dla jazu^7)*(Koszt systemu dystrybucji*Inwestycja początkowa*Średnia głowa))/(((0.215))*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy))))^(1/3)
Dopuszczalne naprężenia jednostkowe przy danych najbardziej ekonomicznych średnicach rur dla systemu dystrybucji
​ Iść Dopuszczalny stres jednostkowy = ((Średnica rury dla jazu^7)*(Koszt systemu dystrybucji*Inwestycja początkowa*Średnia głowa))/(0.215*(((Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Współczynnik tarcia Darcy'ego)))
Współczynnik tarcia Darcy'ego Weisbacha dla najbardziej ekonomicznej średnicy rury dla systemu dystrybucji
​ Iść Współczynnik tarcia Darcy'ego = ((Średnica rury dla jazu^7)*(Koszt systemu dystrybucji*Inwestycja początkowa*Średnia głowa))/(0.215*(((Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)))
Średnia moc dla najbardziej ekonomicznej średnicy rury dla systemu dystrybucji
​ Iść Energia wodna = ((Średnica rury dla jazu^7)*(Koszt systemu dystrybucji*Inwestycja początkowa*Średnia głowa))/(0.215*(((Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Współczynnik tarcia Darcy'ego*Dopuszczalny stres jednostkowy)))
Średnia wysokość podnoszenia dla najbardziej ekonomicznej średnicy rury systemu dystrybucji
​ Iść Średnia głowa = (0.215)*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Koszt systemu dystrybucji*(Średnica rury dla jazu^7)*Inwestycja początkowa))
Inwestycja początkowa dla najbardziej ekonomicznej średnicy rur systemu dystrybucji
​ Iść Inwestycja początkowa = (0.215)*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Koszt systemu dystrybucji*(Średnica rury dla jazu^7)*Średnia głowa))
Najbardziej ekonomiczna średnica rury dla systemu dystrybucji wody
​ Iść Średnica rury dla jazu = 0.215*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Koszt systemu dystrybucji*Inwestycja początkowa*Średnia głowa))^(1/7)
Podany koszt Najbardziej ekonomiczna średnica rury systemu dystrybucji
​ Iść Koszt systemu dystrybucji = 0.215*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Inwestycja początkowa*(Średnica rury dla jazu^7)*Średnia głowa))

Podany koszt Najbardziej ekonomiczna średnica rury systemu dystrybucji Formułę

Koszt systemu dystrybucji = 0.215*((Współczynnik tarcia Darcy'ego*(Wyładowanie dla rury ekonomicznej^3)*Energia wodna*Dopuszczalny stres jednostkowy)/(Inwestycja początkowa*(Średnica rury dla jazu^7)*Średnia głowa))
Cds = 0.215*((f*(Qec^3)*P*PA)/(I*(dpipe^7)*hAvghead))

Co to jest ekonomiczny przekrój rury?

Najbardziej ekonomiczny przekrój, nachylenie wyładowcze złoża i współczynnik oporu są maksymalne, ale w przypadku kanałów kołowych nie można utrzymać stałego obszaru przepływu, przy zmianie przepływu w kanałach kołowych dowolnego radia, obszarze zwilżanym i zwilżanym zmienia się obwód.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!