Höhe der im Rohr angehobenen Flüssigkeit bei gegebener tatsächlicher Geschwindigkeit des fließenden Stroms Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe der Flüssigkeit = ((Theoretische Geschwindigkeit/Geschwindigkeitskoeffizient)^2)/2*[g]
Hf = ((Vtheoritical/Cv)^2)/2*[g]
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Höhe der Flüssigkeit - Die Flüssigkeitshöhe bezieht sich auf den vertikalen Abstand von der Oberfläche der Flüssigkeit zu einem Referenzpunkt, normalerweise dem Boden des Behälters oder einer bestimmten Tiefe innerhalb der Flüssigkeit.
Theoretische Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die theoretische Geschwindigkeit bezieht sich auf die Maximalgeschwindigkeit, die ein aus einer bestimmten Höhe fallender Gegenstand erreichen würde, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe.
Geschwindigkeitskoeffizient - Der Geschwindigkeitskoeffizient bezieht sich auf das Verhältnis der tatsächlichen Geschwindigkeit eines Flüssigkeitsstrahls an der Vena contracta (dem Punkt mit minimalem Querschnitt) zur theoretischen Geschwindigkeit des Strahls.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Theoretische Geschwindigkeit: 1.5 Meter pro Sekunde --> 1.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskoeffizient: 0.92 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Hf = ((Vtheoritical/Cv)^2)/2*[g] --> ((1.5/0.92)^2)/2*[g]
Auswerten ... ...
Hf = 13.0345950496219
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13.0345950496219 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13.0345950496219 13.0346 <-- Höhe der Flüssigkeit
(Berechnung in 00.020 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!

Staurohr Taschenrechner

Tatsächliche Geschwindigkeit des fließenden Stroms
​ LaTeX ​ Gehen Tatsächliche Geschwindigkeit = Geschwindigkeitskoeffizient*sqrt(2*[g]*Höhe der Flüssigkeit)
Höhe der im Rohr angehobenen Flüssigkeit bei gegebener tatsächlicher Geschwindigkeit des fließenden Stroms
​ LaTeX ​ Gehen Höhe der Flüssigkeit = ((Theoretische Geschwindigkeit/Geschwindigkeitskoeffizient)^2)/2*[g]
Theoretische Geschwindigkeit des fließenden Stroms
​ LaTeX ​ Gehen Theoretische Geschwindigkeit = sqrt(2*[g]*Höhe der Flüssigkeit)
Höhe der im Rohr angehobenen Flüssigkeit bei gegebener theoretischer Geschwindigkeit des fließenden Stroms
​ LaTeX ​ Gehen Höhe der Flüssigkeit = (Theoretische Geschwindigkeit^2)/2*[g]

Höhe der im Rohr angehobenen Flüssigkeit bei gegebener tatsächlicher Geschwindigkeit des fließenden Stroms Formel

​LaTeX ​Gehen
Höhe der Flüssigkeit = ((Theoretische Geschwindigkeit/Geschwindigkeitskoeffizient)^2)/2*[g]
Hf = ((Vtheoritical/Cv)^2)/2*[g]

Was ist Geschwindigkeit?

Die Geschwindigkeit eines Objekts ist die Änderungsrate seiner Position in Bezug auf einen Referenzrahmen und eine Funktion der Zeit. Die Geschwindigkeit entspricht einer Angabe der Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung eines Objekts.

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