Tangentialkomponente der Austrittsgeschwindigkeit in einer Peltonturbine Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton = Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine-Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton)
Vw = U-Vr2*cos(β2)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton ist eine Vektorgröße und wird als Verschiebungsrate quantifiziert.
Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine ist eine Vektorgröße und wird als Verdrängungsrate quantifiziert.
Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit ist eine Vektorgröße und wird als Verschiebungsrate quantifiziert.
Auslassschaufelwinkel von Pelton - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Pelton-Auslassschaufelwinkel ist der Winkel, den die Schaufel mit der Relativgeschwindigkeit am Auslass bildet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine: 14.73 Meter pro Sekunde --> 14.73 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit: 12.6 Meter pro Sekunde --> 12.6 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Auslassschaufelwinkel von Pelton: 20 Grad --> 0.3490658503988 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vw = U-Vr2*cos(β2) --> 14.73-12.6*cos(0.3490658503988)
Auswerten ... ...
Vw = 2.88987297809727
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.88987297809727 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.88987297809727 2.889873 Meter pro Sekunde <-- Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

14 Peltonturbine Taschenrechner

Leistung der Peltonturbine bei gegebener Geschwindigkeit
​ Gehen Leistung der Peltonturbine = (1+K-Faktor für Pelton*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton))*Massendichte*Volumenstrom für Peltonturbine*Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine*(Geschwindigkeit des Peltonstrahls-Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine)
Radwirkungsgrad einer Peltonturbine
​ Gehen Radwirkungsgrad der Peltonturbine = (2*(1+K-Faktor für Pelton*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton))*(Geschwindigkeit des Peltonstrahls-Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine)*Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine)/(Geschwindigkeit des Peltonstrahls^2)
Leistung der Peltonturbine
​ Gehen Leistung der Peltonturbine = (1+K-Faktor für Pelton*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton))*Massendichte*Volumenstrom für Peltonturbine*Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine*Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine
Energie pro Masseneinheit der Peltonturbine
​ Gehen Energie pro Masseneinheit einer Peltonturbine = (Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine+Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton))*Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine
Tangentialkomponente der Austrittsgeschwindigkeit in einer Peltonturbine
​ Gehen Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton = Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine-Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton)
Radwirkungsgrad einer Peltonturbine bei gegebener Leistung
​ Gehen Radwirkungsgrad der Peltonturbine = (2*Leistung der Peltonturbine)/(Massendichte*Volumenstrom für Peltonturbine*Geschwindigkeit des Peltonstrahls^2)
Energie pro Masseneinheit von Pelton
​ Gehen Energie pro Masseneinheit von Pelton = (Tangentiale Einlassgeschwindigkeit von Pelton-Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton)*Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine
Geschwindigkeitskoeffizient für das Peltonrad
​ Gehen Geschwindigkeitskoeffizient für Pelton = Geschwindigkeit des Peltonstrahls/sqrt(2*[g]*Pelton Kopf)
Absolute Geschwindigkeit des Peltonstrahls
​ Gehen Geschwindigkeit des Peltonstrahls = Geschwindigkeitskoeffizient für Pelton*sqrt(2*[g]*Pelton Kopf)
Tangentialkomponente der Eintrittsgeschwindigkeit in einer Pelton-Turbine
​ Gehen Tangentiale Einlassgeschwindigkeit von Pelton = Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine+Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine
Pelton Head
​ Gehen Pelton Kopf = Geschwindigkeit des Peltonstrahls^2/(2*[g]*Geschwindigkeitskoeffizient für Pelton^2)
Relative Einlassgeschwindigkeit des Peltons
​ Gehen Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine = Geschwindigkeit des Peltonstrahls-Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine
Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine
​ Gehen Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine = Geschwindigkeit des Peltonstrahls-Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine
Relative Auslassgeschwindigkeit des Peltons
​ Gehen Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit = K-Faktor für Pelton*Relative Einlassgeschwindigkeit der Peltonturbine

Tangentialkomponente der Austrittsgeschwindigkeit in einer Peltonturbine Formel

Tangentiale Austrittsgeschwindigkeit von Pelton = Schaufelgeschwindigkeit einer Peltonturbine-Relative Pelton-Auslassgeschwindigkeit*cos(Auslassschaufelwinkel von Pelton)
Vw = U-Vr2*cos(β2)

Was ist die tangentiale Komponente der Geschwindigkeit?

Die tangentiale Austrittsgeschwindigkeit des Pelton ist eine Vektorgröße und wird als Verschiebungsrate angegeben. Die tangentiale Auslassgeschwindigkeit ist die tangentiale Komponente der absoluten Geschwindigkeit im Auslassgeschwindigkeitsdreieck. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Darstellung der Energie, die das Fluid pro Masseneinheit in der Peltonturbine liefert.

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