Coeficiente de perda de energia de saída dada a impedância de entrada Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de perda de energia de saída = Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de entrada-(Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada/(4*Raio Hidráulico))
Kex = Z-Ken-(f*L/(4*rH))
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente de perda de energia de saída - Coeficiente de perda de energia de saída [adimensional] é um número adimensional (coeficiente característico) para calcular a perda de carga.
Impedância de entrada - A impedância de entrada é a medida da oposição ao fluxo de ar em uma entrada, influencia o desempenho e a eficiência dos sistemas de fluidos.
Coeficiente de perda de energia de entrada - Coeficiente de perda de energia de entrada [adimensional] O coeficiente de perda (ζ) é um número adimensional (coeficiente característico) para calcular a perda de carga.
Parâmetro adimensional - Parâmetro adimensional é um valor numérico sem unidades usadas para expressar proporções, semelhanças ou relações entre quantidades físicas.
Comprimento de entrada - (Medido em Metro) - Comprimento de entrada é o comprimento de uma passagem estreita de água entre penínsulas ou através de uma ilha-barreira que leva a uma baía ou lagoa.
Raio Hidráulico - (Medido em Metro) - O Raio Hidráulico é a razão entre a área da seção transversal de um canal ou tubo no qual um fluido está fluindo para o perímetro úmido do conduíte.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Impedância de entrada: 2.246 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de perda de energia de entrada: 1.01 --> Nenhuma conversão necessária
Parâmetro adimensional: 0.03 --> Nenhuma conversão necessária
Comprimento de entrada: 50 Metro --> 50 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio Hidráulico: 0.33 Metro --> 0.33 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Kex = Z-Ken-(f*L/(4*rH)) --> 2.246-1.01-(0.03*50/(4*0.33))
Avaliando ... ...
Kex = 0.0996363636363637
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0996363636363637 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0996363636363637 0.099636 <-- Coeficiente de perda de energia de saída
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
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Correntes de Entrada e Elevações de Maré Calculadoras

Área média ao longo do comprimento do canal para fluxo através da entrada na baía
​ LaTeX ​ Vai Área média ao longo do comprimento do canal = (Superfície da Baía*Mudança na elevação da baía com o tempo)/Velocidade média no canal para fluxo
Alteração da elevação da baía com o tempo de fluxo através da entrada para a baía
​ LaTeX ​ Vai Mudança na elevação da baía com o tempo = (Área média ao longo do comprimento do canal*Velocidade média no canal para fluxo)/Superfície da Baía
Área de superfície da baía para fluxo através da entrada na baía
​ LaTeX ​ Vai Superfície da Baía = (Velocidade média no canal para fluxo*Área média ao longo do comprimento do canal)/Mudança na elevação da baía com o tempo
Velocidade média no canal para fluxo através da entrada na baía
​ LaTeX ​ Vai Velocidade média no canal para fluxo = (Superfície da Baía*Mudança na elevação da baía com o tempo)/Área média ao longo do comprimento do canal

Coeficiente de perda de energia de saída dada a impedância de entrada Fórmula

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Coeficiente de perda de energia de saída = Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de entrada-(Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada/(4*Raio Hidráulico))
Kex = Z-Ken-(f*L/(4*rH))

Qual é o termo Darcy-Weisbach Friction?

Em dinâmica de fluidos, a equação de Darcy-Weisbach é uma equação empírica, que relaciona a perda de carga, ou perda de pressão, devido ao atrito ao longo de um determinado comprimento de tubo com a velocidade média do fluxo de fluido para um fluido incompressível. A equação tem o nome de Henry Darcy e Julius Weisbach.

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