Coeficiente de Contração Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de Contração = Coeficiente de Descarga/Coeficiente de Velocidade
Cc = Cd/Cv
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente de Contração - O coeficiente de contração é a razão entre a área do jato na contração da veia e a área do orifício.
Coeficiente de Descarga - O coeficiente de descarga é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Coeficiente de Velocidade - O coeficiente de velocidade é a relação entre a velocidade real e a velocidade teórica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de Descarga: 0.66 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Velocidade: 0.92 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Cc = Cd/Cv --> 0.66/0.92
Avaliando ... ...
Cc = 0.717391304347826
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.717391304347826 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.717391304347826 0.717391 <-- Coeficiente de Contração
(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!
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Verificado por Mridul Sharma
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma verificou esta calculadora e mais 1700+ 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

Coeficiente de Contração Fórmula

Coeficiente de Contração = Coeficiente de Descarga/Coeficiente de Velocidade
Cc = Cd/Cv

O que é coeficiente de contração?

O coeficiente de contração é definido como a razão entre a área do jato na vena contracta e a área do orifício. O valor típico pode ser tomado como 0,611 para um orifício agudo (concêntrico com o canal de fluxo). Quanto menor o valor, mais efeito a vena contracta tem.

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