Abfluss durch das Rohr bei gegebenem Abflusskoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung durch Öffnung = Abflusskoeffizient*Rohrbreite*(Höhe der Flüssigkeitsunterkante-Höhe der Flüssigkeitsoberkante)*(sqrt(2*9.81*Unterschied im Flüssigkeitsstand))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
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
Entladung durch Öffnung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Mit „Abflussöffnung“ ist eine Öffnung beliebiger Größe und Form in einem Rohr oder am Boden bzw. an der Seitenwand eines Behälters (Wassertank, Reservoir usw.) gemeint, durch die Flüssigkeit abgelassen wird.
Abflusskoeffizient - Der Abflusskoeffizient bezieht sich auf das Flüssigkeitsvolumen (z. B. Wasser), das pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal fließt.
Rohrbreite - (Gemessen in Meter) - Die Rohrbreite bezieht sich auf die Messung des Rohrumfangs mit einem flexiblen Maßband.
Höhe der Flüssigkeitsunterkante - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der Flüssigkeitsunterkante bezieht sich auf die Messung des Flüssigkeitsoberflächenniveaus vom Boden des Behälters bis zum tiefsten Punkt der Flüssigkeitsoberfläche.
Höhe der Flüssigkeitsoberkante - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der oberen Flüssigkeitskante bezieht sich auf die Messung des Flüssigkeitsoberflächenniveaus vom Boden des Behälters bis zum tiefsten Punkt der Flüssigkeitsoberfläche.
Unterschied im Flüssigkeitsstand - (Gemessen in Meter) - Der Unterschied im Flüssigkeitsniveau bezieht sich auf die Variable beim Ausstoß durch die vollständig untergetauchte Öffnung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abflusskoeffizient: 0.66 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rohrbreite: 3.1 Meter --> 3.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe der Flüssigkeitsunterkante: 20 Meter --> 20 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe der Flüssigkeitsoberkante: 19.9 Meter --> 19.9 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Unterschied im Flüssigkeitsstand: 0.002 Meter --> 0.002 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H)) --> 0.66*3.1*(20-19.9)*(sqrt(2*9.81*0.002))
Auswerten ... ...
QO = 0.0405293957319875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0405293957319875 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0405293957319875 0.040529 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung durch Öffnung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Blendenmessgerät Taschenrechner

Theoretische Geschwindigkeit in Abschnitt 1 im Orifice Meter
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit am Punkt 1 = sqrt((Geschwindigkeit am Punkt 2^2)-(2*[g]*Venturi-Kopf))
Theoretische Geschwindigkeit in Abschnitt 2 im Orifice Meter
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit am Punkt 2 = sqrt(2*[g]*Venturi-Kopf+Geschwindigkeit am Punkt 1^2)
Tatsächliche Geschwindigkeit bei gegebener theoretischer Geschwindigkeit in Abschnitt 2
​ LaTeX ​ Gehen Tatsächliche Geschwindigkeit = Geschwindigkeitskoeffizient*Geschwindigkeit am Punkt 2
Bereich in Abschnitt 2 oder in Vena Contracta
​ LaTeX ​ Gehen Querschnittsfläche 2 = Kontraktionskoeffizient*Öffnungsbereich

Abfluss durch das Rohr bei gegebenem Abflusskoeffizienten Formel

​LaTeX ​Gehen
Entladung durch Öffnung = Abflusskoeffizient*Rohrbreite*(Höhe der Flüssigkeitsunterkante-Höhe der Flüssigkeitsoberkante)*(sqrt(2*9.81*Unterschied im Flüssigkeitsstand))
QO = Cd*W*(HBottom-HTop)*(sqrt(2*9.81*H))

Was ist der Entladungskoeffizient?

Der Entladungskoeffizient ist definiert als das Verhältnis der tatsächlichen Entladung aus einer Öffnung zur theoretischen Entladung aus der Öffnung.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!