Décharge réelle dans le venturimètre Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Décharge réelle via le venturimètre = Coefficient de décharge du venturimètre*((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre*Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre)/(sqrt((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre^2)-(Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre^2)))*sqrt(2*[g]*Tête nette de liquide dans le venturimètre))
Qa = C'd*((A1*A2)/(sqrt((A1^2)-(A2^2)))*sqrt(2*[g]*hv))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Décharge réelle via le venturimètre - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - La décharge réelle via le venturimètre est donnée par la surface et la vitesse réelles.
Coefficient de décharge du venturimètre - Le coefficient de décharge du venturimètre est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique.
Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de section transversale de l’entrée du venturimètre est la zone de la section transversale de la partie du tube d’entrée du venturimètre.
Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de section transversale de la gorge du venturimètre est la zone de la section transversale de la partie de la gorge (zone de section transversale minimale) du venturimètre.
Tête nette de liquide dans le venturimètre - (Mesuré en Mètre) - La charge nette de liquide dans le venturimètre est la différence entre les niveaux de liquide dans les deux tubes verticaux du venturimètre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Coefficient de décharge du venturimètre: 0.94 --> Aucune conversion requise
Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre: 314 place Centimètre --> 0.0314 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre: 78.5 place Centimètre --> 0.00785 Mètre carré (Vérifiez la conversion ​ici)
Tête nette de liquide dans le venturimètre: 289 Centimètre --> 2.89 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Qa = C'd*((A1*A2)/(sqrt((A1^2)-(A2^2)))*sqrt(2*[g]*hv)) --> 0.94*((0.0314*0.00785)/(sqrt((0.0314^2)-(0.00785^2)))*sqrt(2*[g]*2.89))
Évaluer ... ...
Qa = 0.0573767743548333
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0573767743548333 Mètre cube par seconde -->57376.7743548333 Centimètre cube par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
57376.7743548333 57376.77 Centimètre cube par seconde <-- Décharge réelle via le venturimètre
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Cinématique de l'écoulement Calculatrices

Vitesse résultante pour deux composantes de vitesse
​ LaTeX ​ Aller Vitesse résultante = sqrt((Composante de vitesse en U^2)+(Composante de vitesse en V^2))
Vitesse angulaire du vortex en utilisant la profondeur de la parabole
​ LaTeX ​ Aller Vitesse angulaire = sqrt((Profondeur de la parabole*2*9.81)/(Rayon^2))
Profondeur de la parabole formée à la surface libre de l'eau
​ LaTeX ​ Aller Profondeur de la parabole = ((Vitesse angulaire^2)*(Rayon^2))/(2*9.81)
Débit ou débit
​ LaTeX ​ Aller Débit = Zone transversale*Vitesse moyenne

Décharge réelle dans le venturimètre Formule

​LaTeX ​Aller
Décharge réelle via le venturimètre = Coefficient de décharge du venturimètre*((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre*Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre)/(sqrt((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre^2)-(Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre^2)))*sqrt(2*[g]*Tête nette de liquide dans le venturimètre))
Qa = C'd*((A1*A2)/(sqrt((A1^2)-(A2^2)))*sqrt(2*[g]*hv))

Qu'est-ce que le venturimètre?

Le venturimètre est un type de débitmètre qui fonctionne sur le principe de l'équation de Bernoulli. Cet appareil est largement utilisé dans l'eau, les produits chimiques, pharmaceutiques et pétroliers

À quoi sert l'équation de Bernoulli?

Le principe de Bernoulli relie la pression d'un fluide à son élévation et à sa vitesse. L'équation de Bernoulli peut être utilisée pour approcher ces paramètres dans l'eau, l'air ou tout autre fluide à très faible viscosité.

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