Средняя скорость потока в трубе при заданном диаметре трубы Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Средняя скорость потока жидкости в трубе = 0.355*Коэффициент шероховатости трубы*((Диаметр трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54)
vavg = 0.355*C*((Dp)^(0.63))*(S)^(0.54)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Средняя скорость потока жидкости в трубе - (Измеряется в метр в секунду) - Средняя скорость потока жидкости в трубе представляет собой общий объемный расход, разделенный на площадь поперечного сечения трубы.
Коэффициент шероховатости трубы - Коэффициент шероховатости трубы является постоянной величиной.
Диаметр трубы - (Измеряется в метр) - Диаметр трубы — это диаметр трубы, по которой течет жидкость.
Гидравлический градиент - Гидравлический градиент — это конкретное измерение давления жидкости над вертикальной точкой отсчета.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент шероховатости трубы: 31.33 --> Конверсия не требуется
Диаметр трубы: 0.4 метр --> 0.4 метр Конверсия не требуется
Гидравлический градиент: 0.25 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
vavg = 0.355*C*((Dp)^(0.63))*(S)^(0.54) --> 0.355*31.33*((0.4)^(0.63))*(0.25)^(0.54)
Оценка ... ...
vavg = 2.95375280562945
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
2.95375280562945 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2.95375280562945 2.953753 метр в секунду <-- Средняя скорость потока жидкости в трубе
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Сурадж Кумар
Бирса технологический институт (НЕМНОГО), Синдри
Сурадж Кумар создал этот калькулятор и еще 2200+!
Verifier Image
Проверено Ишита Гоял
Инженерно-технологический институт Меерута (МИЭТ), Меерут
Ишита Гоял проверил этот калькулятор и еще 2600+!

18 Формула Хазена Уильямса Калькуляторы

Радиус трубы по формуле Хазена Вильямса при заданной длине трубы
​ Идти Радиус трубы = ((6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/(((2)^(1.165))*Потеря головы*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85)))^(1/1.165)
Скорость потока по формуле Хазена-Вильямса при заданном радиусе трубы
​ Идти Средняя скорость потока жидкости в трубе = (Потеря головы/((6.78*Длина трубы)/(((2*Радиус трубы)^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85))))^(1/1.85)
Коэффициент, зависящий от трубы с заданным радиусом трубы
​ Идти Коэффициент шероховатости трубы = ((6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/(((2*Радиус трубы)^(1.165))*Потеря головы))^(1/1.85)
Скорость потока с учетом потери напора по формуле Хазена-Вильямса
​ Идти Средняя скорость потока жидкости в трубе = (Потеря головы/((6.78*Длина трубы)/((Диаметр трубы^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85))))^(1/1.85)
Длина трубы по формуле Хазена Вильямса с учетом радиуса трубы
​ Идти Длина трубы = Потеря головы/((6.78*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/(((2*Радиус трубы)^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85)))
Коэффициент, зависящий от трубы с учетом потери напора
​ Идти Коэффициент шероховатости трубы = ((6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/((Диаметр трубы^(1.165))*Потеря головы))^(1/1.85)
Потеря напора по формуле Хазена Вильямса с учетом радиуса трубы
​ Идти Потеря головы = (6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/(((2*Радиус трубы)^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85))
Диаметр трубы с учетом потери напора по формуле Хазена Вильямса
​ Идти Диаметр трубы = ((6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/(Потеря головы*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85)))^(1/1.165)
Длина трубы с учетом потери напора по формуле Хазена Вильямса
​ Идти Длина трубы = Потеря головы/((6.78*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/((Диаметр трубы^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85)))
Потеря головы по формуле Хейзена Уильямса
​ Идти Потеря головы = (6.78*Длина трубы*Средняя скорость потока жидкости в трубе^(1.85))/((Диаметр трубы^(1.165))*Коэффициент шероховатости трубы^(1.85))
Гидравлический уклон при заданном диаметре трубы
​ Идти Гидравлический градиент = (Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.355*Коэффициент шероховатости трубы*((Диаметр трубы)^(0.63))))^(1/0.54)
Коэффициент шероховатости трубы при заданном диаметре трубы
​ Идти Коэффициент шероховатости трубы = Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.355*((Диаметр трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54))
Гидравлический градиент при средней скорости потока
​ Идти Гидравлический градиент = (Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.85*Коэффициент шероховатости трубы*((Радиус трубы)^(0.63))))^(1/0.54)
Диаметр трубы с учетом гидравлического градиента
​ Идти Диаметр трубы = (Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.355*Коэффициент шероховатости трубы*(Гидравлический градиент)^(0.54)))^(1/0.63)
Коэффициент шероховатости трубы при средней скорости потока
​ Идти Коэффициент шероховатости трубы = Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.85*((Радиус трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54))
Средняя скорость потока в трубе при заданном диаметре трубы
​ Идти Средняя скорость потока жидкости в трубе = 0.355*Коэффициент шероховатости трубы*((Диаметр трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54)
Гидравлический радиус при средней скорости потока
​ Идти Радиус трубы = (Средняя скорость потока жидкости в трубе/(0.85*Коэффициент шероховатости трубы*(Гидравлический градиент)^(0.54)))^(1/0.63)
Средняя скорость потока в трубе по формуле Хейзена Вильямса
​ Идти Средняя скорость потока жидкости в трубе = 0.85*Коэффициент шероховатости трубы*((Радиус трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54)

Средняя скорость потока в трубе при заданном диаметре трубы формула

Средняя скорость потока жидкости в трубе = 0.355*Коэффициент шероховатости трубы*((Диаметр трубы)^(0.63))*(Гидравлический градиент)^(0.54)
vavg = 0.355*C*((Dp)^(0.63))*(S)^(0.54)

Что такое средняя скорость?

Среднее по времени скорость жидкости в фиксированной точке за произвольный интервал времени T, отсчитываемый от некоторого фиксированного времени t0. Таким образом можно определить среднее значение любой другой величины.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!