Taxa de Descarga de Líquido do Orifício no Tanque Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Quociente de vazão = Área do Orifício*(sqrt(2*[g]*Altura do Tanque))
ν = a*(sqrt(2*[g]*h))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Quociente de vazão - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A vazão é o volume de líquido que flui sobre a unidade de área em unidade de tempo.
Área do Orifício - (Medido em Metro quadrado) - A Área de Orifício é frequentemente um tubo ou tubo de área de seção transversal variável e pode ser usado para direcionar ou modificar o fluxo de um fluido (líquido ou gás).
Altura do Tanque - (Medido em Metro) - A Altura do Tanque é a distância do centro do orifício até o topo do tanque.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área do Orifício: 9 Metro quadrado --> 9 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Altura do Tanque: 5 Metro --> 5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ν = a*(sqrt(2*[g]*h)) --> 9*(sqrt(2*[g]*5))
Avaliando ... ...
ν = 89.1256781180373
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
89.1256781180373 Metro Cúbico por Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
89.1256781180373 89.12568 Metro Cúbico por Segundo <-- Quociente de vazão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por sidharth
Instituto de Tecnologia de Manaus (mit), Manipal
sidharth criou esta calculadora e mais 1 calculadoras!
Verificado por Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

9 Fórmulas básicas Calculadoras

Força hidrostática na superfície curvada submersa
Vai Força hidrostática = sqrt((Densidade*[g]*Volume)^2+(Densidade*[g]*Profundidade Vertical da Superfície Livre do Centro da Área*Área)^2)
Altura da ascensão ou queda capilar
Vai Altura da ascensão/queda capilar = 4*Tensão superficial*cos(Ângulo de contato entre o líquido e o tubo capilar)/(Densidade*[g]*Diâmetro do tubo)
Viscosidade usando viscosímetro
Vai Viscosidade dinamica = ((Torque*Espessura da Camada de Fluido)/(4*(pi^2)*(Raio do Cilindro Interno^3)*Revoluções por segundo*Comprimento do Cilindro))
Perda de carga devido ao atrito
Vai Perda de cabeça = Fator de Fricção Darcy*Velocidade do Fluido^(2)*Comprimento do tubo/(Diâmetro do tubo*2*[g])
Força de cisalhamento atuando na camada de fluido newtoniano
Vai Força de Cisalhamento = (Viscosidade dinamica*Área de contato*Velocidade do Fluido)/(Distância Entre Duas Placas)
Força hidrostática na superfície submersa do plano horizontal
Vai Força hidrostática = Densidade*[g]*Profundidade Vertical da Superfície Livre do Centro da Área*Área
Taxa de Descarga de Líquido do Orifício no Tanque
Vai Quociente de vazão = Área do Orifício*(sqrt(2*[g]*Altura do Tanque))
Difusividade de Momento
Vai Difusividade de momento = Viscosidade dinamica/Densidade
Fanning do Fator de Fricção usando o Fator de Fricção Darcy
Vai Fator de Fricção de Ventilação = Fator de Fricção Darcy/4

Taxa de Descarga de Líquido do Orifício no Tanque Fórmula

Quociente de vazão = Área do Orifício*(sqrt(2*[g]*Altura do Tanque))
ν = a*(sqrt(2*[g]*h))

Como funciona um orifício?

As placas de orifício são um elemento de fluxo primário, detectando o fluxo de um fluido que passa pela placa, detectando a queda de pressão através da placa. Quando um fluido flui através de uma restrição em um tubo, ele cria uma diferença de pressão entre a montante e a jusante da restrição.

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