Reibungsverlust Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reibungsverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Wirbelverlust
hf = (h1-h2)+(V1^2/(2*g)-V2^2/(2*g))-he
Diese formel verwendet 7 Variablen
Verwendete Variablen
Reibungsverlust - Reibungsverlust ist der Druckverlust oder „Kopf“, der in der Rohr- oder Kanalströmung aufgrund der Auswirkung der Viskosität der Flüssigkeit nahe der Oberfläche des Rohrs oder Kanals auftritt.
Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1 - (Gemessen in Meter) - Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1. Der Bezugspunkt ist ein fester Ausgangspunkt einer Skala oder Operation.
Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2 - (Gemessen in Meter) - Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2. Der Bezugspunkt ist ein fester Startpunkt einer Skala oder Operation.
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1) - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1) wird mit V bezeichnet
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2) - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten in (2) ist der zeitliche Durchschnitt der Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem festen Punkt über ein etwas willkürliches Zeitintervall, gerechnet ab einem festen Zeitpunkt.
Wirbelverlust - Wirbelverlust ist der Verlust in einem Flüssigkeitsstrom, dessen Strömungsrichtung sich von der allgemeinen Strömung unterscheidet; die Bewegung der gesamten Flüssigkeit ist das Nettoergebnis der Bewegungen der Wirbel, aus denen sie besteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1: 50 Meter --> 50 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2: 20 Meter --> 20 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1): 10 Meter pro Sekunde --> 10 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2): 9 Meter pro Sekunde --> 9 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Wirbelverlust: 0.536 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hf = (h1-h2)+(V1^2/(2*g)-V2^2/(2*g))-he --> (50-20)+(10^2/(2*9.8)-9^2/(2*9.8))-0.536
Auswerten ... ...
hf = 30.433387755102
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
30.433387755102 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
30.433387755102 30.43339 <-- Reibungsverlust
(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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

Neigungsflächenmethode Taschenrechner

Druckverlust im Reach
​ LaTeX ​ Gehen Druckverlust in Reichweite = Statische Köpfe an Endabschnitten bei (1)+Höhe über Kanalneigung bei 1+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Statische Förderhöhe an den Endabschnitten bei (2)-Höhe über Kanalneigung bei 2-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Reibungsverlust
​ LaTeX ​ Gehen Reibungsverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Wirbelverlust
Wirbelverlust
​ LaTeX ​ Gehen Wirbelverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Reibungsverlust

Reibungsverlust Formel

​LaTeX ​Gehen
Reibungsverlust = (Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 1-Höhe über dem Bezugspunkt in Abschnitt 2)+(Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (1)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)-Mittlere Geschwindigkeit an den Endabschnitten bei (2)^2/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))-Wirbelverlust
hf = (h1-h2)+(V1^2/(2*g)-V2^2/(2*g))-he

Was ist die Hangflächenmethode für eine gleichmäßige Strömung im offenen Kanal?

Die Neigungsflächenmethode für eine gleichmäßige Strömung bei Abflüssen im offenen Kanal wird auf der Grundlage einer gleichmäßigen Strömungsgleichung berechnet, die die Kanaleigenschaften, das Wasseroberflächenprofil und einen Rauheitskoeffizienten umfasst. Der Abfall des Wasseroberflächenprofils für eine gleichmäßige Reichweite des Kanals stellt Verluste dar, die durch die Rauheit des Bettes verursacht werden.

Was ist der Unterschied zwischen Open-Channel-Flow und Closed-Channel-Flow?

Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Strömung in einer geschlossenen Leitung durch den Druck in der Leitung beeinflusst wird, während sie in einem offenen Kanal nur durch die Schwerkraft beeinflusst wird. Und im Falle eines geschlossenen Kanals kommt die Flüssigkeit nicht mit der Atmosphäre in Kontakt, wohingegen sie im offenen Kanal mit der Atmosphäre in Berührung kommt.

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