Durchmesser des Saugrohrs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Saugrohrs der Pumpe = sqrt((4*Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe)/(pi*Geschwindigkeit im Saugrohr))
Ds = sqrt((4*Q)/(pi*Vs))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Durchmesser des Saugrohrs der Pumpe - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des Saugrohrs einer Pumpe ist der Querschnittsdurchmesser des kreisförmigen Rohrs an der Saugseite der Pumpe.
Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die tatsächliche Abgabe am Auslass der Kreiselpumpe ist die tatsächliche Menge der Flüssigkeit, die aus dem Auslass der Kreiselpumpe abfließt.
Geschwindigkeit im Saugrohr - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit im Saugrohr ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit im Saugrohr.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe: 0.056 Kubikmeter pro Sekunde --> 0.056 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit im Saugrohr: 2.1 Meter pro Sekunde --> 2.1 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ds = sqrt((4*Q)/(pi*Vs)) --> sqrt((4*0.056)/(pi*2.1))
Auswerten ... ...
Ds = 0.184263546384712
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.184263546384712 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.184263546384712 0.184264 Meter <-- Durchmesser des Saugrohrs der Pumpe
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vaibhav Malani
Nationales Institut für Technologie (NIT), Tiruchirapalli
Vaibhav Malani hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Geometrische und Strömungsparameter Taschenrechner

Flüssigkeitsvolumen am Einlass
​ LaTeX ​ Gehen Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe = pi*Durchmesser des Kreiselpumpenlaufrads am Einlass*Breite des Laufrads am Einlass*Strömungsgeschwindigkeit am Einlass einer Kreiselpumpe
Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Drehzahlverhältnis-Kreiselpumpe = Tangentialgeschwindigkeit des Laufrads am Auslass/sqrt(2*[g]*Manometrischer Kopf einer Kreiselpumpe)
Gewicht der Flüssigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Gewicht der Flüssigkeit in der Pumpe = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe
Statischer Kopf
​ LaTeX ​ Gehen Statischer Kopf der Kreiselpumpe = Saughöhe der Kreiselpumpe+Förderhöhe der Pumpe

Durchmesser des Saugrohrs Formel

​LaTeX ​Gehen
Durchmesser des Saugrohrs der Pumpe = sqrt((4*Tatsächlicher Durchfluss am Auslass der Kreiselpumpe)/(pi*Geschwindigkeit im Saugrohr))
Ds = sqrt((4*Q)/(pi*Vs))

Was ist der allgemeine Wert des Flügelwirkungsgrads in Kreiselpumpen?

Durch Experimente wurde beobachtet, dass mit zunehmender Anzahl von Flügeln der Wert von & epsi; zunimmt und sich der Einheit nähert. Der Wert von & egr; hängt zusätzlich zur Anzahl der Flügel von der Form der Schaufel und dem Winkel der Auslassschaufel ab. Im Allgemeinen variiert der Wert von & epsi; für Radialpumpen von 0,6 bis 0,8, wenn die Anzahl der Flügel von 4 auf 12 erhöht wird. Für Laufräder mit Flügeln über 24 kann der Wert von & epsi; jedoch als Einheit angenommen werden, sofern nicht anders angegeben .

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