Tiempo de Vaciado Depósito Circular Horizontal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo total empleado = (4*Longitud*((((2*Radio)-Altura final del líquido)^(3/2))-((2*Radio)-Altura inicial del líquido)^(3/2)))/(3*Coeficiente de descarga*Área del orificio*(sqrt(2*9.81)))
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81)))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 7 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Tiempo total empleado - (Medido en Segundo) - El tiempo total empleado es el tiempo total que tarda el cuerpo en cubrir ese espacio.
Longitud - (Medido en Metro) - La longitud es la medida o extensión de algo de un extremo a otro.
Radio - (Medido en Metro) - El radio es una línea radial desde el foco hasta cualquier punto de una curva.
Altura final del líquido - (Medido en Metro) - La altura final del líquido es variable a partir del vaciado del tanque a través de un orificio en su fondo.
Altura inicial del líquido - (Medido en Metro) - La altura inicial del líquido es variable a partir del vaciado del tanque a través de un orificio en su fondo.
Coeficiente de descarga - El coeficiente de descarga o coeficiente de eflujo es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
Área del orificio - (Medido en Metro cuadrado) - El área del orificio suele ser una tubería o tubo de sección transversal variable y se puede utilizar para dirigir o modificar el flujo de un fluido (líquido o gas).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud: 31 Metro --> 31 Metro No se requiere conversión
Radio: 21 Metro --> 21 Metro No se requiere conversión
Altura final del líquido: 20.1 Metro --> 20.1 Metro No se requiere conversión
Altura inicial del líquido: 24 Metro --> 24 Metro No se requiere conversión
Coeficiente de descarga: 0.87 --> No se requiere conversión
Área del orificio: 9.1 Metro cuadrado --> 9.1 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81))) --> (4*31*((((2*21)-20.1)^(3/2))-((2*21)-24)^(3/2)))/(3*0.87*9.1*(sqrt(2*9.81)))
Evaluar ... ...
ttotal = 30.7853694634305
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
30.7853694634305 Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
30.7853694634305 30.78537 Segundo <-- Tiempo total empleado
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
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Velocidad y tiempo Calculadoras

Velocidad del líquido en CC para Hc, Ha y H
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de entrada de líquido = sqrt(2*9.81*(Cabezal de presión atmosférica+Cabeza constante-Cabeza de presión absoluta))
Coeficiente de velocidad para distancia horizontal y vertical
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de velocidad = Distancia horizontal/(sqrt(4*Distancia vertical*Jefe del Líquido))
coeficiente de velocidad
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de velocidad = Velocidad real/Velocidad teórica
Velocidad teórica
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad = sqrt(2*9.81*Cabeza Pelton)

Tiempo de Vaciado Depósito Circular Horizontal Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Tiempo total empleado = (4*Longitud*((((2*Radio)-Altura final del líquido)^(3/2))-((2*Radio)-Altura inicial del líquido)^(3/2)))/(3*Coeficiente de descarga*Área del orificio*(sqrt(2*9.81)))
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81)))

¿Qué es el coeficiente de descarga?

El coeficiente de descarga se define como la relación entre la descarga real de un orificio y la descarga teórica del orificio.

¿Qué es un orificio?

El orificio se define como la pequeña abertura en el costado o en el fondo de un tanque a través de la cual fluye cualquier tipo de fluido. La abertura puede ser circular, triangular o rectangular en sección transversal y se nombran según la forma correspondiente.

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