Prędkość przepływu wody przy całkowitym naprężeniu w rurze Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość płynącej wody = sqrt((Całkowite napięcie w rurze w KN-(Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy*Powierzchnia przekroju))*([g]/(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju)))
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs)))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Prędkość płynącej wody - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość płynącej wody określa prędkość elementu płynu w danym miejscu i czasie.
Całkowite napięcie w rurze w KN - (Mierzone w Newton) - Całkowite napięcie w rurze w KN definiuje się jako siłę, która próbuje wydłużyć rurę w KN.
Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy to siła, która powoduje, że przepływ wody jest silny lub słaby.
Powierzchnia przekroju - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego to obszar dwuwymiarowego kształtu uzyskany poprzez pocięcie trójwymiarowego kształtu prostopadle do określonej osi w punkcie.
Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Jednostkowa masa wody w KN na metr sześcienny to masa wody na jednostkę objętości wody.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Całkowite napięcie w rurze w KN: 482.7 Kiloniuton --> 482700 Newton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy: 4.97 Kiloniuton na metr kwadratowy --> 4970 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Powierzchnia przekroju: 13 Metr Kwadratowy --> 13 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny: 9.81 Kiloniuton na metr sześcienny --> 9810 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs))) --> sqrt((482700-(4970*13))*([g]/(9810*13)))
Ocenianie ... ...
Vfw = 5.67007819214947
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.67007819214947 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.67007819214947 5.670078 Metr na sekundę <-- Prędkość płynącej wody
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ 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!

15 Naprężenia na zakrętach Kalkulatory

Powierzchnia przekroju rury o określonej wysokości wodoodporności i wodoodporności przyporowej
​ Iść Powierzchnia przekroju = Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość przepływu płynu)^2)/[g])+(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Głowa cieczy w rurze))*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))
Odporność na przypory przy użyciu Wody
​ Iść Wytrzymałość na rozciąganie w rurze = ((2*Powierzchnia przekroju)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość płynącej wody^2))/[g])+(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Głowa cieczy w rurze))*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))
Kąt zgięcia przy podanym ciśnieniu wody i odporności na przypory
​ Iść Kąt zgięcia w środowisku Engi. = 2*asin(Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2*Powierzchnia przekroju)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość przepływu płynu)^2)/[g])+(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Głowa cieczy w rurze))))
Prędkość przepływu wody ze znaną głowicą wody i oporem przyporowym
​ Iść Prędkość płynącej wody = (([g]/Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny)*((Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/(2*Powierzchnia przekroju*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))-Głowa cieczy w rurze*Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny)))
Szef Wody otrzymał Odporność na Buttress
​ Iść Szef Płynu = (((Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2*Powierzchnia przekroju)*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))-((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Prędkość płynącej wody^2)/[g])))/Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny)
Prędkość przepływu wody przy danej odporności na przypory
​ Iść Prędkość płynącej wody = sqrt((Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2*Powierzchnia przekroju)*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))-Wewnętrzne ciśnienie wody w rurach)*([g]/Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny))
Head of Water biorąc pod uwagę całkowite napięcie w rurze
​ Iść Głowa cieczy w rurze = (Całkowite napięcie w rurze w KN-((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju*(Prędkość płynącej wody)^2)/[g]))/(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju)
Kąt zgięcia przy danym oporze przyporu
​ Iść Kąt zgięcia w środowisku Engi. = 2*asin(Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2*Powierzchnia przekroju)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość przepływu płynu)^2)/[g])+Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy)))
Powierzchnia przekroju rury o podanej wytrzymałości na przypory
​ Iść Powierzchnia przekroju = Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/((2)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość przepływu płynu)^2)/[g])+Wewnętrzne ciśnienie wody w rurach)*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))
Wewnętrzne ciśnienie wody przy użyciu odporności na przypory
​ Iść Wewnętrzne ciśnienie wody w rurach = ((Wytrzymałość na rozciąganie w rurze/(2*Powierzchnia przekroju*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2))))-((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość płynącej wody^2))/[g]))
Odporność na podpory przy użyciu kąta zgięcia
​ Iść Wytrzymałość na rozciąganie w rurze = (2*Powierzchnia przekroju)*(((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*((Prędkość płynącej wody^2)/[g]))+Wewnętrzne ciśnienie wody w rurach)*sin((Kąt zgięcia w środowisku Engi.)/(2)))
Prędkość przepływu wody przy całkowitym naprężeniu w rurze
​ Iść Prędkość płynącej wody = sqrt((Całkowite napięcie w rurze w KN-(Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy*Powierzchnia przekroju))*([g]/(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju)))
Powierzchnia odcinka rurociągu o danym słupie wody
​ Iść Powierzchnia przekroju = Całkowite napięcie w rurze w KN/((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Głowa cieczy w rurze)+((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość płynącej wody)^2)/[g]))
Powierzchnia przekroju rury przy podanym całkowitym naprężeniu w rurze
​ Iść Powierzchnia przekroju = Całkowite napięcie w rurze w KN/((Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy)+((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość płynącej wody)^2)/[g]))
Wewnętrzne ciśnienie wody przy całkowitym naprężeniu w rurze
​ Iść Wewnętrzne ciśnienie wody w rurach = (Całkowite napięcie w rurze w KN/Powierzchnia przekroju)-((Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*(Prędkość płynącej wody^2))/[g])

Prędkość przepływu wody przy całkowitym naprężeniu w rurze Formułę

Prędkość płynącej wody = sqrt((Całkowite napięcie w rurze w KN-(Ciśnienie wody w KN na metr kwadratowy*Powierzchnia przekroju))*([g]/(Masa jednostkowa wody w KN na metr sześcienny*Powierzchnia przekroju)))
Vfw = sqrt((Ttkn-(Pwt*Acs))*([g]/(γwater*Acs)))

Co to jest prędkość?

Prędkość przepływu w dynamice płynów, również prędkość makroskopowa w mechanice statystycznej lub prędkość dryfu w elektromagnetyzmie, jest polem wektorowym używanym do matematycznego opisu ruchu kontinuum. Długość wektora prędkości przepływu jest prędkością przepływu i jest skalarem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!