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Volumenstrom der Venacontracta bei gegebener Kontraktion und Geschwindigkeit Taschenrechner
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Fließrate
Grundlagen der Hydrodynamik
✖
Der Kontraktionskoeffizient wird als Verhältnis zwischen der Strahlfläche an der Vena contracta und der Fläche der Öffnung definiert.
ⓘ
Kontraktionskoeffizient [C
c
]
+10%
-10%
✖
Der Geschwindigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen zur theoretischen Geschwindigkeit.
ⓘ
Geschwindigkeitskoeffizient [C
v
]
+10%
-10%
✖
Der Jet-Bereich an der Vena Contracta ist der Punkt in einem Flüssigkeitsstrom.
ⓘ
Jet-Bereich bei Vena Contracta [A
vc
]
Hektar
Quadrat Angstrom
Quadratischer Zentimeter
QuadratVersfuß
QuadratInch
Quadratkilometer
Quadratmeter
Quadratmikrometer
Quadratmeile
Quadratische Meile (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratmillimeter
+10%
-10%
✖
Unter Druck versteht man die Höhe der Wassersäule.
ⓘ
Kopf [H
w
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchströmt.
ⓘ
Volumenstrom der Venacontracta bei gegebener Kontraktion und Geschwindigkeit [V
f
]
Kubikzentimeter pro Minute
Kubikzentimeter pro Sekunde
Kubikfuß pro Stunde
Kubikfuß pro Minute
Kubikfuß pro Sekunde
Kubikmeter pro Tag
Kubikmeter pro Stunde
Kubikmeter pro Minute
Kubikmeter pro Sekunde
Kubikmillimeter pro Sekunde
Gallon (UK) / Stunde
Gallon (US) / Min
Liter / Tag
Liter / Stunde
Liter / Minute
Liter / Sekunde
Milliliter / Tag
Milliliter pro Minute
Milliliter pro Sekunde
Millionen Liter pro Tag
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Schritte
👎
Formel
LaTeX
Rücksetzen
👍
Herunterladen Flüssigkeit in Bewegung Formeln Pdf
Volumenstrom der Venacontracta bei gegebener Kontraktion und Geschwindigkeit Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Volumenstrom
=
Kontraktionskoeffizient
*
Geschwindigkeitskoeffizient
*
Jet-Bereich bei Vena Contracta
*
sqrt
(2*
[g]
*
Kopf
)
V
f
=
C
c
*
C
v
*
A
vc
*
sqrt
(2*
[g]
*
H
w
)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
1
Funktionen
,
5
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
Volumenstrom
-
(Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde)
- Der Volumenstrom ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchströmt.
Kontraktionskoeffizient
- Der Kontraktionskoeffizient wird als Verhältnis zwischen der Strahlfläche an der Vena contracta und der Fläche der Öffnung definiert.
Geschwindigkeitskoeffizient
- Der Geschwindigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen zur theoretischen Geschwindigkeit.
Jet-Bereich bei Vena Contracta
-
(Gemessen in Quadratmeter)
- Der Jet-Bereich an der Vena Contracta ist der Punkt in einem Flüssigkeitsstrom.
Kopf
-
(Gemessen in Meter)
- Unter Druck versteht man die Höhe der Wassersäule.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kontraktionskoeffizient:
0.72 --> Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskoeffizient:
0.92 --> Keine Konvertierung erforderlich
Jet-Bereich bei Vena Contracta:
6.43 Quadratmeter --> 6.43 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Kopf:
2.55 Meter --> 2.55 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
f
= C
c
*C
v
*A
vc
*sqrt(2*[g]*H
w
) -->
0.72*0.92*6.43*
sqrt
(2*
[g]
*2.55)
Auswerten ... ...
V
f
= 30.1215088317726
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
30.1215088317726 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
30.1215088317726
≈
30.12151 Kubikmeter pro Sekunde
<--
Volumenstrom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Volumenstrom der Venacontracta bei gegebener Kontraktion und Geschwindigkeit
Credits
Erstellt von
Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule
(vr siddhartha ingenieurhochschule)
,
vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!
<
Fließrate Taschenrechner
Volumenstrom der rechteckigen Kerbe
LaTeX
Gehen
Volumenstrom
= 0.62*
Dicke des Damms
*
Wasserhöhe über der Schwelle der Kerbe
*2/3*
sqrt
(2*
[g]
*
Kopf
)
Volumenstromrate bei Vena Contracta
LaTeX
Gehen
Volumenstrom
=
Abflusskoeffizient
*
Jet-Bereich bei Vena Contracta
*
sqrt
(2*
[g]
*
Kopf
)
Volumenstrom einer kreisförmigen Öffnung
LaTeX
Gehen
Volumenstrom
= 0.62*
Öffnungsbereich
*
sqrt
(2*
[g]
*
Kopf
)
Volumenstrom der dreieckigen, rechtwinkligen Kerbe
LaTeX
Gehen
Volumenstrom
= 2.635*
Wasserhöhe über der Schwelle der Kerbe
^(5/2)
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Volumenstrom der Venacontracta bei gegebener Kontraktion und Geschwindigkeit Formel
LaTeX
Gehen
Volumenstrom
=
Kontraktionskoeffizient
*
Geschwindigkeitskoeffizient
*
Jet-Bereich bei Vena Contracta
*
sqrt
(2*
[g]
*
Kopf
)
V
f
=
C
c
*
C
v
*
A
vc
*
sqrt
(2*
[g]
*
H
w
)
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