Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 für plötzliche Vergrößerung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2 = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1-sqrt(Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung*2*[g])
V2' = V1'-sqrt(he*2*[g])
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 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
Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit in Abschnitt 2 ist die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit, die in einem Rohr in einem bestimmten Abschnitt fließt, der als Abschnitt 2 betrachtet wird.
Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit in Abschnitt 1 ist die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit, die in einem Rohr in einem bestimmten Abschnitt fließt, der als Abschnitt 1 betrachtet wird.
Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust durch plötzliche Vergrößerung ist der Energieverlust, der durch die plötzliche Vergrößerung des Durchflusses durch Rohre entsteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1: 4.18 Meter pro Sekunde --> 4.18 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung: 0.15 Meter --> 0.15 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V2' = V1'-sqrt(he*2*[g]) --> 4.18-sqrt(0.15*2*[g])
Auswerten ... ...
V2' = 2.46477552489477
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.46477552489477 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.46477552489477 2.464776 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vinay Mishra
Indisches Institut für Luftfahrttechnik und Informationstechnologie (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

Strömungsregime Taschenrechner

Geschwindigkeit in Abschnitt 1-1 für plötzliche Vergrößerung
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1 = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2+sqrt(Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung*2*[g])
Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 für plötzliche Vergrößerung
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2 = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1-sqrt(Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung*2*[g])
Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 für plötzliche Kontraktion
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2 = (sqrt(Verlust des Kopfes Plötzliche Kontraktion*2*[g]))/((1/Kontraktionskoeffizient im Rohr)-1)
Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Rohr für Druckverlust am Rohreingang
​ LaTeX ​ Gehen Geschwindigkeit = sqrt((Druckverlust am Rohreingang*2*[g])/0.5)

Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 für plötzliche Vergrößerung Formel

​LaTeX ​Gehen
Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 2 = Geschwindigkeit der Flüssigkeit in Abschnitt 1-sqrt(Verlust des Kopfes Plötzliche Vergrößerung*2*[g])
V2' = V1'-sqrt(he*2*[g])

Was bewirkt es, wenn sich der Rohrquerschnitt plötzlich vergrößert?

Durch plötzliche Vergrößerung bilden sich an der Ecke der Vergrößerung des Rohrabschnitts turbulente Wirbel. Die Bildung von Wirbeln verursacht einen Energieverlust in Form von Wärme an die Umgebung.

Wie entstehen Wirbel?

Die Wirbel werden nur gebildet, wenn die Strömung um das Hindernis eine kritische Geschwindigkeit erreicht. Ein Wirbel ist das Wirbeln einer Flüssigkeit und der erzeugte Rückstrom.

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