Diameter van leiding gegeven drukverlies als gevolg van laminaire stroming Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Diameter van de pijp = ((128*Viskeuze kracht drukverlies*Stroomsnelheid*Wijziging in Drawdown)/(Soortelijk gewicht van vloeistof*pi*Hoofdverlies))^(1/4)
Dpipe = ((128*μ*Q*s)/(y*pi*hf))^(1/4)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Diameter van de pijp - (Gemeten in Meter) - De diameter van een pijp is de afstand over de cirkelvormige doorsnede van een pijp, cruciaal voor het bepalen van de stroomcapaciteit en de druk in de vloeistofmechanica.
Viskeuze kracht drukverlies - (Gemeten in Newton) - Het viskeuzekrachtverlies is het energieverlies door wrijving wanneer vloeistof door een buis stroomt, wat van invloed is op de stroomsnelheid en de druk in het systeem.
Stroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De stroomsnelheid is het volume vloeistof dat per tijdseenheid door een buis stroomt en geeft de efficiëntie van vloeistoftransport in mechanische systemen aan.
Wijziging in Drawdown - (Gemeten in Meter) - De verandering in waterafname is het verschil in waterniveau of druk in een vloeistofsysteem en geeft aan hoeveel water er in de loop van de tijd wordt verwijderd of toegevoegd.
Soortelijk gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van vloeistof is het gewicht per volume-eenheid van een vloeistof en heeft invloed op het vloeistofgedrag in leidingen en verschillende technische toepassingen.
Hoofdverlies - (Gemeten in Meter) - Het drukverlies is de afname van de totale mechanische energie van een vloeistof wanneer deze door een buis stroomt, vaak als gevolg van wrijving en andere weerstandskrachten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Viskeuze kracht drukverlies: 94.18672 Newton --> 94.18672 Newton Geen conversie vereist
Stroomsnelheid: 13.5 Kubieke meter per seconde --> 13.5 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Wijziging in Drawdown: 0.002232 Meter --> 0.002232 Meter Geen conversie vereist
Soortelijk gewicht van vloeistof: 87.32 Newton per kubieke meter --> 87.32 Newton per kubieke meter Geen conversie vereist
Hoofdverlies: 1.2 Meter --> 1.2 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Dpipe = ((128*μ*Q*s)/(y*pi*hf))^(1/4) --> ((128*94.18672*13.5*0.002232)/(87.32*pi*1.2))^(1/4)
Evalueren ... ...
Dpipe = 1.02493350149304
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.02493350149304 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.02493350149304 1.024934 Meter <-- Diameter van de pijp
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

pijpen Rekenmachines

Viskeuze kracht die drukverlies gebruikt vanwege laminaire stroming
​ LaTeX ​ Gaan Viskeuze kracht drukverlies = Hoofdverlies*Soortelijk gewicht*pi*(Buisdiameter^4)/(128*Stroomsnelheid*Wijziging in Drawdown)
Lengte van pijp gegeven Hoofdverlies
​ LaTeX ​ Gaan Wijziging in Drawdown = Hoofdverlies*Soortelijk gewicht*pi*(Buisdiameter^4)/(128*Stroomsnelheid*Viskeuze kracht drukverlies)
Viskeuze stress
​ LaTeX ​ Gaan Viskeuze spanning = Dynamische viscositeit*Snelheidsgradiënt/Vloeistofdikte
Viskeuze kracht per oppervlakte-eenheid
​ LaTeX ​ Gaan Viskeuze kracht = Kracht/Gebied

Diameter van leiding gegeven drukverlies als gevolg van laminaire stroming Formule

​LaTeX ​Gaan
Diameter van de pijp = ((128*Viskeuze kracht drukverlies*Stroomsnelheid*Wijziging in Drawdown)/(Soortelijk gewicht van vloeistof*pi*Hoofdverlies))^(1/4)
Dpipe = ((128*μ*Q*s)/(y*pi*hf))^(1/4)

Definieer laminaire stroming?

In vloeistofdynamica wordt laminaire stroming gekenmerkt doordat vloeistofdeeltjes vloeiende paden in lagen volgen, waarbij elke laag soepel langs de aangrenzende lagen beweegt met weinig of geen menging. Bij lage snelheden heeft de vloeistof de neiging om zonder laterale menging te stromen, en aangrenzende lagen glijden langs elkaar als speelkaarten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!