Gęstość płynu z uwzględnieniem prędkości na wylocie z otworu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość ośrodka powietrznego = (2*Specyficzny współczynnik ciepła*Ciśnienie na wlocie dyszy)/(Prędkość przepływu na wylocie dyszy^2*(Specyficzny współczynnik ciepła+1))
ρa = (2*y*P1)/(Vf2^2*(y+1))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Gęstość ośrodka powietrznego - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość powietrza Medium pokazuje gęstość powietrza. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości.
Specyficzny współczynnik ciepła - Współczynnik ciepła właściwego to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości przepływającego płynu dla przepływu nielepkiego i ściśliwego.
Ciśnienie na wlocie dyszy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie na wlocie dyszy to ciśnienie cieczy w punkcie wlotowym kryzy lub dyszy.
Prędkość przepływu na wylocie dyszy - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość przepływu na wylocie dyszy to prędkość płynu na wylocie kryzy lub dyszy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Specyficzny współczynnik ciepła: 1.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie na wlocie dyszy: 70000 Newton/Metr Kwadratowy --> 70000 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Prędkość przepływu na wylocie dyszy: 251 Metr na sekundę --> 251 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρa = (2*y*P1)/(Vf2^2*(y+1)) --> (2*1.4*70000)/(251^2*(1.4+1))
Ocenianie ... ...
ρa = 1.29627572049121
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.29627572049121 Kilogram na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.29627572049121 1.296276 Kilogram na metr sześcienny <-- Gęstość ośrodka powietrznego
(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!

7 Wielofazowy przepływ ściśliwy Kalkulatory

Ciśnienie na wlocie do zbiornika lub naczynia z uwzględnieniem przepływu płynu ściśliwego
​ Iść Ciśnienie nieruchomego powietrza = Ciśnienie stagnacji w przepływie ściśliwym/((1+(Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2*Liczba Macha dla przepływu ściśliwego^2)^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)))
Gęstość płynu z uwzględnieniem prędkości na wylocie z otworu
​ Iść Gęstość ośrodka powietrznego = (2*Specyficzny współczynnik ciepła*Ciśnienie na wlocie dyszy)/(Prędkość przepływu na wylocie dyszy^2*(Specyficzny współczynnik ciepła+1))
Ciśnienie na wlocie z uwzględnieniem maksymalnego natężenia przepływu płynu
​ Iść Ciśnienie na wlocie dyszy = (Specyficzny współczynnik ciepła+1)/(2*Specyficzny współczynnik ciepła)*Gęstość ośrodka powietrznego*Prędkość przepływu na wylocie dyszy^2
Prędkość fali dźwiękowej w procesie adiabatycznym
​ Iść Prędkość dźwięku w medium = sqrt(Specyficzny współczynnik ciepła*Stała gazowa w przepływie ściśliwym*Temperatura absolutna)
Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego
​ Iść Temperatura absolutna = (Prędkość dźwięku w medium^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Stała gazowa w przepływie ściśliwym)
Prędkość fali dźwiękowej w procesie izotermicznym
​ Iść Prędkość dźwięku w medium = sqrt(Stała gazowa w przepływie ściśliwym*Temperatura absolutna)
Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej w procesie izotermicznym
​ Iść Temperatura absolutna = (Prędkość dźwięku w medium^2)/Stała gazowa w przepływie ściśliwym

Gęstość płynu z uwzględnieniem prędkości na wylocie z otworu Formułę

Gęstość ośrodka powietrznego = (2*Specyficzny współczynnik ciepła*Ciśnienie na wlocie dyszy)/(Prędkość przepływu na wylocie dyszy^2*(Specyficzny współczynnik ciepła+1))
ρa = (2*y*P1)/(Vf2^2*(y+1))

Co to jest dysza?

Dysza to urządzenie zaprojektowane do sterowania kierunkiem lub charakterystyką przepływu płynu, gdy opuszcza on zamkniętą komorę lub rurę. Dysza jest często rurą lub rurką o różnym przekroju poprzecznym i może być używana do kierowania lub modyfikowania przepływu płynu.

Czy dysza zwiększa prędkość?

Dysze są często używane do kontrolowania natężenia przepływu, prędkości, kierunku, masy, kształtu i / lub ciśnienia wypływającego z nich strumienia. W dyszy prędkość płynu wzrasta kosztem energii jego ciśnienia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!