Unterschied im Flüssigkeitsstand in drei Verbundrohren mit gleichem Reibungskoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Unterschied im Flüssigkeitsstand = (4*Reibungskoeffizient des Rohres/(2*[g]))*((Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 1^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 2^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 3^2/Rohrdurchmesser))
H = (4*μ/(2*[g]))*((L*V1^2/D)+(L*V2^2/D)+(L*V3^2/D))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 7 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Unterschied im Flüssigkeitsstand - (Gemessen in Meter) - Der Unterschied im Flüssigkeitsniveau ist eine Variable beim Abfluss durch die vollständig untergetauchte Öffnung.
Reibungskoeffizient des Rohres - Der Reibungskoeffizient von Rohren ist das Maß für die Reibung zwischen der Rohroberfläche und der fließenden Flüssigkeit.
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge beschreibt die Länge des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Geschwindigkeit am Punkt 1 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit an Punkt 1 ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit, die im Fluss durch Punkt 1 strömt.
Rohrdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Rohrdurchmesser ist die Länge der längsten Sehne des Rohrs, durch das die Flüssigkeit fließt.
Geschwindigkeit am Punkt 2 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Geschwindigkeit an Punkt 2 ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit, die in einem Strom durch Punkt 2 strömt.
Geschwindigkeit am Punkt 3 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit am Punkt 3 ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit, die durch Rohr 1 fließt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reibungskoeffizient des Rohres: 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rohrlänge: 1200 Meter --> 1200 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit am Punkt 1: 58.03 Meter pro Sekunde --> 58.03 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Rohrdurchmesser: 0.12 Meter --> 0.12 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit am Punkt 2: 57.91 Meter pro Sekunde --> 57.91 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit am Punkt 3: 1.5 Meter pro Sekunde --> 1.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = (4*μ/(2*[g]))*((L*V1^2/D)+(L*V2^2/D)+(L*V3^2/D)) --> (4*0.01/(2*[g]))*((1200*58.03^2/0.12)+(1200*57.91^2/0.12)+(1200*1.5^2/0.12))
Auswerten ... ...
H = 137117.139899966
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
137117.139899966 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
137117.139899966 137117.1 Meter <-- Unterschied im Flüssigkeitsstand
(Berechnung in 00.012 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Druck- und Förderhöhe Taschenrechner

Unterschied im Flüssigkeitsstand in drei Verbundrohren mit gleichem Reibungskoeffizienten
​ LaTeX ​ Gehen Unterschied im Flüssigkeitsstand = (4*Reibungskoeffizient des Rohres/(2*[g]))*((Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 1^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 2^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 3^2/Rohrdurchmesser))
Gesamtförderhöhe am Einlass des Rohrs für verfügbare Förderhöhe am Boden der Düse
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtdruckhöhe am Rohreinlass = Kopf an der Düsenbasis+(4*Reibungskoeffizient des Rohres*Rohrlänge*(Strömungsgeschwindigkeit durch Rohr^2)/(Rohrdurchmesser*2*[g]))
Kopf an Düsenbasis verfügbar
​ LaTeX ​ Gehen Kopf an der Düsenbasis = Gesamtdruckhöhe am Rohreinlass-(4*Reibungskoeffizient des Rohres*Rohrlänge*(Strömungsgeschwindigkeit durch Rohr^2)/(Rohrdurchmesser*2*[g]))
Gesamtdruck am Einlass des Rohrs für eine effiziente Kraftübertragung
​ LaTeX ​ Gehen Gesamtdruckhöhe am Rohreinlass = Druckverlust durch Reibung in der Rohrleitung/(1-Effizienz für Rohre)

Unterschied im Flüssigkeitsstand in drei Verbundrohren mit gleichem Reibungskoeffizienten Formel

​LaTeX ​Gehen
Unterschied im Flüssigkeitsstand = (4*Reibungskoeffizient des Rohres/(2*[g]))*((Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 1^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 2^2/Rohrdurchmesser)+(Rohrlänge*Geschwindigkeit am Punkt 3^2/Rohrdurchmesser))
H = (4*μ/(2*[g]))*((L*V1^2/D)+(L*V2^2/D)+(L*V3^2/D))

Was ist der Reibungskoeffizient?

Der Reibungskoeffizient ist das Verhältnis, das die Kraft definiert, die der Bewegung eines Körpers in Bezug auf einen anderen Körper, der mit ihm in Kontakt steht, widersteht.

Was versteht man unter seriellem Durchfluss durch Rohre?

Die Rohre in Reihe oder Verbundrohre sind definiert als Rohre unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Durchmesser, die am Ende (in Reihe) zu einer Rohrleitung verbunden sind.

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