Werkelijke snelheid bij sectie 2 gegeven samentrekkingscoëfficiënt Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Werkelijke snelheid = Snelheidscoëfficiënt*sqrt(2*[g]*Venturi-kop+(Snelheid op punt 2*Coëfficiënt van krimp*Oppervlakte van de opening/Doorsnedegebied 1)^2)
v = Cv*sqrt(2*[g]*hventuri+(Vp2*Cc*ao/Ai)^2)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 7 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Werkelijke snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De werkelijke snelheid verwijst naar de snelheid waarmee een microscopisch klein stofdeeltje zich zou verplaatsen als het zich in de luchtstroom zou bevinden.
Snelheidscoëfficiënt - De snelheidscoëfficiënt heeft betrekking op de verhouding tussen de werkelijke snelheid van een vloeistofstraal bij de vena contracta (het punt met de kleinste dwarsdoorsnede) en de theoretische snelheid van de straal.
Venturi-kop - (Gemeten in Meter) - De Venturi-kop verwijst naar het verschil tussen de druk bij de inlaat en de druk bij de hals.
Snelheid op punt 2 - (Gemeten in Meter per seconde) - De snelheid bij punt 2 heeft betrekking op de bewegingsrichting van het lichaam of het object.
Coëfficiënt van krimp - De contractiecoëfficiënt heeft betrekking op de verhouding tussen het oppervlak van de straal bij het samentrekken van de vena en het oppervlak van de opening.
Oppervlakte van de opening - (Gemeten in Plein Meter) - Met het oppervlak van de opening wordt elke opening, mond, gat of ontluchting bedoeld, zoals in een pijp, plaat of lichaam.
Doorsnedegebied 1 - (Gemeten in Plein Meter) - Met dwarsdoorsnedeoppervlak 1 wordt het dwarsdoorsnedeoppervlak bij de inlaat van de constructie (venturimeter of buis) bedoeld.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Snelheidscoëfficiënt: 0.92 --> Geen conversie vereist
Venturi-kop: 24 Millimeter --> 0.024 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Snelheid op punt 2: 34 Meter per seconde --> 34 Meter per seconde Geen conversie vereist
Coëfficiënt van krimp: 0.611 --> Geen conversie vereist
Oppervlakte van de opening: 4.4 Plein Meter --> 4.4 Plein Meter Geen conversie vereist
Doorsnedegebied 1: 7.1 Plein Meter --> 7.1 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
v = Cv*sqrt(2*[g]*hventuri+(Vp2*Cc*ao/Ai)^2) --> 0.92*sqrt(2*[g]*0.024+(34*0.611*4.4/7.1)^2)
Evalueren ... ...
v = 11.8609131886333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
11.8609131886333 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
11.8609131886333 11.86091 Meter per seconde <-- Werkelijke snelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mridul Sharma
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

Openingsmeter Rekenmachines

Theoretische snelheid bij sectie 1 in meetopening
​ LaTeX ​ Gaan Snelheid op punt 1 = sqrt((Snelheid op punt 2^2)-(2*[g]*Venturi-kop))
Theoretische snelheid bij sectie 2 in meetopening
​ LaTeX ​ Gaan Snelheid op punt 2 = sqrt(2*[g]*Venturi-kop+Snelheid op punt 1^2)
Gebied bij sectie 2 of bij Vena Contracta
​ LaTeX ​ Gaan Doorsnedegebied 2 = Coëfficiënt van krimp*Oppervlakte van de opening
Werkelijke snelheid gegeven theoretische snelheid in sectie 2
​ LaTeX ​ Gaan Werkelijke snelheid = Snelheidscoëfficiënt*Snelheid op punt 2

Werkelijke snelheid bij sectie 2 gegeven samentrekkingscoëfficiënt Formule

​LaTeX ​Gaan
Werkelijke snelheid = Snelheidscoëfficiënt*sqrt(2*[g]*Venturi-kop+(Snelheid op punt 2*Coëfficiënt van krimp*Oppervlakte van de opening/Doorsnedegebied 1)^2)
v = Cv*sqrt(2*[g]*hventuri+(Vp2*Cc*ao/Ai)^2)

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een openingsmeter?

Enkele voordelen van het gebruik van een Orifice-meter zijn de eenvoud, kosteneffectiviteit en het brede scala aan toepassingen voor het meten van stroomsnelheden van vloeistoffen, gassen en stoom in verschillende industrieën.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!