Área na Seção 2 ou na Vena Contracta Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Área de seção transversal 2 = Coeficiente de Contração*Área do Orifício
Af = Cc*ao
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Área de seção transversal 2 - (Medido em Metro quadrado) - A Área de Seção Transversal 2 é definida como a área da seção transversal na garganta (venturímetro) da estrutura.
Coeficiente de Contração - O coeficiente de contração é a razão entre a área do jato na contração da veia e a área do orifício.
Área do Orifício - (Medido em Metro quadrado) - Área de Orifício é qualquer abertura, boca, orifício ou ventilação, como em um tubo, uma placa ou um corpo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de Contração: 0.611 --> Nenhuma conversão necessária
Área do Orifício: 4.4 Metro quadrado --> 4.4 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Af = Cc*ao --> 0.611*4.4
Avaliando ... ...
Af = 2.6884
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.6884 Metro quadrado --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.6884 Metro quadrado <-- Área de seção transversal 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

11 Orifice Meter Calculadoras

Velocidade Real na Seção 2 dado o Coeficiente de Contração
​ Vai Velocidade real = Coeficiente de Velocidade*sqrt(2*[g]*Cabeça Venturi+(Velocidade no Ponto 2*Coeficiente de Contração*Área do Orifício/Área de seção transversal 1)^2)
Descarga através do tubo dado o coeficiente de descarga
​ Vai Descarga através do orifício = Coeficiente de Descarga*Largura do Tubo*(Altura da borda inferior líquida-Altura da Borda Superior Líquida)*(sqrt(2*9.81*Diferença no Nível do Líquido))
Velocidade Teórica na Seção 1 no Medidor de Orifício
​ Vai Velocidade no Ponto 1 = sqrt((Velocidade no Ponto 2^2)-(2*[g]*Cabeça Venturi))
Velocidade Teórica na Seção 2 no Medidor de Orifício
​ Vai Velocidade no Ponto 2 = sqrt(2*[g]*Cabeça Venturi+Velocidade no Ponto 1^2)
Coeficiente de Velocidade dado Coeficiente de Descarga
​ Vai Coeficiente de Velocidade = Coeficiente de Descarga/Coeficiente de Contração
Coeficiente de Descarga dado Coeficiente de Contração
​ Vai Coeficiente de Descarga = Coeficiente de Velocidade*Coeficiente de Contração
Coeficiente de Contração dado Coeficiente de Descarga
​ Vai Coeficiente de Contração = Coeficiente de Descarga/Coeficiente de Velocidade
Coeficiente de Contração
​ Vai Coeficiente de Contração = Coeficiente de Descarga/Coeficiente de Velocidade
Área do Orifício determinada Área na Seção 2 ou na Vena Contracta
​ Vai Área do Orifício = Área de seção transversal 2/Coeficiente de Contração
Área na Seção 2 ou na Vena Contracta
​ Vai Área de seção transversal 2 = Coeficiente de Contração*Área do Orifício
Velocidade real dada a velocidade teórica na seção 2
​ Vai Velocidade real = Coeficiente de Velocidade*Velocidade no Ponto 2

Área na Seção 2 ou na Vena Contracta Fórmula

Área de seção transversal 2 = Coeficiente de Contração*Área do Orifício
Af = Cc*ao

Quais são as vantagens de usar um medidor de orifício?

Algumas vantagens de usar um medidor de orifício incluem sua simplicidade, economia e ampla gama de aplicações para medir vazões de líquidos, gases e vapor em várias indústrias.

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