Kopfverlust Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckverlust durch Reibung = (Reibungsfaktor*Rohrlänge*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*Rohrdurchmesser*[g])
Hf = (f*Lp*Vavg^2)/(2*D*[g])
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Druckverlust durch Reibung - (Gemessen in Meter) - Druckverlust durch Reibung ist die Verringerung der Druckenergie einer Flüssigkeit beim Fließen durch eine Leitung, die durch die Reibung zwischen der Flüssigkeit und den Leitungswänden verursacht wird.
Reibungsfaktor - Der Reibungsfaktor stellt den Strömungswiderstand in einem Rohr oder einer Leitung dar, der von der Oberflächenrauheit und den Flüssigkeitseigenschaften beeinflusst wird und für die Berechnung von Druckabfällen von entscheidender Bedeutung ist.
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Unter Rohrlänge versteht man die Entfernung zwischen zwei Punkten entlang einer Leitung oder Pipeline. Sie hat Einfluss auf die Strömungsdynamik, Reibungsverluste und den Druckabfall und ist für die Systemkonstruktion und -analyse von entscheidender Bedeutung.
Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit ist die mittlere Geschwindigkeit, mit der sich Flüssigkeitspartikel durch den Querschnitt einer Leitung bewegen und die Durchflussrate und Dynamik beeinflussen. Sie wird normalerweise in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen.
Rohrdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Rohrdurchmesser ist die Breite einer zylindrischen Leitung. Er ist von entscheidender Bedeutung für die Strömungsdynamik, da er Durchflussrate, Druckabfall und Systemdesign beeinflusst und normalerweise in Millimetern oder Zoll gemessen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reibungsfaktor: 0.03 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rohrlänge: 36.75 Meter --> 36.75 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit: 3.31 Meter pro Sekunde --> 3.31 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Rohrdurchmesser: 0.05 Meter --> 0.05 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Hf = (f*Lp*Vavg^2)/(2*D*[g]) --> (0.03*36.75*3.31^2)/(2*0.05*[g])
Auswerten ... ...
Hf = 12.3172543631107
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.3172543631107 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.3172543631107 12.31725 Meter <-- Druckverlust durch Reibung
(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Durchflussmessung Taschenrechner

Rohrkoeffizient ziehen
​ Gehen Luftwiderstandsbeiwert = (Kraftfluss*2*[g])/(Spezifisches Gewicht des Flüssigkeitsdurchflusses*Rohrquerschnitt*Flüssigkeitsgeschwindigkeit)
Rohrdurchmesser
​ Gehen Rohrdurchmesser = (Reibungsfaktor*Rohrlänge*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*Druckverlust durch Reibung*[g])
Länge des Rohrs
​ Gehen Rohrlänge = (2*Rohrdurchmesser*Druckverlust durch Reibung*[g])/(Reibungsfaktor*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)
Kopfverlust
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Reibungsfaktor*Rohrlänge*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*Rohrdurchmesser*[g])
Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Flüssigkeitsdichte = (Reynolds Nummer*Absolute Flüssigkeitsviskosität)/(Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Rohrdurchmesser)
Reynoldszahl des im Rohr fließenden Fluids
​ Gehen Reynolds Nummer = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Rohrdurchmesser*Flüssigkeitsdichte)/Absolute Flüssigkeitsviskosität
Absolute Viskosität
​ Gehen Absolute Flüssigkeitsviskosität = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Rohrdurchmesser*Flüssigkeitsdichte)/Reynolds Nummer
Verlustkoeffizient für verschiedene Anpassungen
​ Gehen Druckverlustkoeffizient = (Druckverlust durch Reibung*2*[g])/(Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)
Druckverlust durch Einbau
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = (Druckverlustkoeffizient*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*[g])
Gewicht des Materials auf der Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Materialgewichtsfluss = (Massendurchsatz*Länge der Wägeplattform)/Förderbandgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Förderbandes
​ Gehen Förderbandgeschwindigkeit = (Länge der Wägeplattform*Massendurchsatz)/Materialgewichtsfluss
Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Länge der Wägeplattform = (Materialgewichtsfluss*Förderbandgeschwindigkeit)/Massendurchsatz
Durchschnittliche Geschwindigkeit der Flüssigkeit
​ Gehen Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit = Volumenstrom/Rohrquerschnitt
Fließrate
​ Gehen Volumenstrom = Rohrquerschnitt*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit
Massendurchsatz
​ Gehen Massendurchsatz = Materialdichte*Volumenstrom
Volumenstrom
​ Gehen Volumenstrom = Massendurchsatz/Materialdichte

Kopfverlust Formel

Druckverlust durch Reibung = (Reibungsfaktor*Rohrlänge*Durchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*Rohrdurchmesser*[g])
Hf = (f*Lp*Vavg^2)/(2*D*[g])

Warum heißt es Kopfverlust?

Der Druckkopf ist auf den statischen Druck zurückzuführen, die innere molekulare Bewegung eines Fluids, die eine Kraft auf seinen Behälter ausübt. Der Widerstandskopf (oder Reibkopf oder Kopfverlust) ist auf die Reibungskräfte zurückzuführen, die gegen die Bewegung einer Flüssigkeit durch den Behälter wirken.

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