Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Vs = sqrt((((p'+Zs)*yw/γm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 7 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
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
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Strömung durch ein Saugrohr.
Vakuum am Pumpeneingang - (Gemessen in Meter) - Mit Vakuum am Pumpeneingang ist der Unterdruck gemeint, der am Einlass einer Pumpe erzeugt wird, die beispielsweise zum Ausbaggern, Entwässern oder zur Steuerung des Wasserflusses bei Küstenprojekten eingesetzt wird.
Tiefe des Saugrohreintritts - (Gemessen in Meter) - Mit der Tiefe des Saugrohreingangs ist die vertikale Entfernung zwischen der Wasseroberfläche und dem Punkt gemeint, an dem sich der Saugrohreinlass befindet.
Spezifisches Gewicht von Wasser - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Wassergewicht ist das Gewicht pro Volumeneinheit Wasser.
Spezifisches Gewicht der Mischung - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht der Mischung bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit einer Mischung, beispielsweise aus Wasser und Schwebstoffen oder anderen Materialien, die in Küstenumgebungen vorkommen.
Eintauchtiefe der Pumpe - (Gemessen in Meter) - Mit der Eintauchtiefe der Pumpe ist die vertikale Entfernung zwischen der Wasseroberfläche und dem Einlass der Pumpe gemeint, wenn diese vollständig eingetaucht ist.
Abruflänge - (Gemessen in Meter) - Die Fetch Length ist die freie Distanz, die der Wind in einer konstanten Richtung über Wasser zurücklegen kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vakuum am Pumpeneingang: 2.1 Meter --> 2.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Tiefe des Saugrohreintritts: 6 Meter --> 6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht von Wasser: 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9807 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifisches Gewicht der Mischung: 10 Kilonewton pro Kubikmeter --> 10000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Eintauchtiefe der Pumpe: 6.5 Meter --> 6.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Abruflänge: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vs = sqrt((((p'+Zs)*ywm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl) --> sqrt((((2.1+6)*9807/10000)-6+6.5)*(2*[g])/2)
Auswerten ... ...
Vs = 9.09967671983461
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.09967671983461 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.09967671983461 9.099677 Meter pro Sekunde <-- Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ 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!

Einfacher Saugbagger Taschenrechner

Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
​ LaTeX ​ Gehen Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe
​ LaTeX ​ Gehen Hydraulischer Verlustkoeffizient = (((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)/(Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g])
Vakuum am Pumpeneingang, ausgedrückt als Wassersäule
​ LaTeX ​ Gehen Vakuum am Pumpeneingang = ((Tiefe des Saugrohreintritts-Eintauchtiefe der Pumpe+(Hydraulischer Verlustkoeffizient*Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g])*Spezifisches Gewicht der Mischung)/Spezifisches Gewicht von Wasser)-Tiefe des Saugrohreintritts
Spezifisches Gewicht der Mischung im Saugrohr
​ LaTeX ​ Gehen Spezifisches Gewicht der Mischung = (Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/(Tiefe des Saugrohreintritts-Eintauchtiefe der Pumpe+(Hydraulischer Verlustkoeffizient*Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]))

Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr Formel

​LaTeX ​Gehen
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr = sqrt((((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)*(2*[g])/Abruflänge)
Vs = sqrt((((p'+Zs)*yw/γm)-Zs+Zp)*(2*[g])/Fl)

Was ist Saugbagger?

Ein Saugbagger ist ein stationärer Bagger, der normalerweise zum Abbau von Sand verwendet wird. Das Saugrohr dieses Baggers wird in die Sandlagerstätte eingeführt und mit Wasserstrahlen wird der Sand von der Aushubstelle nach oben befördert.

Was ist der Unterschied zwischen volumetrischem und gravimetrischem Wassergehalt?

Der gravimetrische Wassergehalt ist das Gewicht des Bodenwassers, das in einer Gewichtseinheit Boden enthalten ist (kg Wasser/kg trockener Boden). Ebenso ist der volumetrische Wassergehalt ein Volumenanteil (m3 Wasser/m3 Boden).

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