Straal van elementaire sectie van pijp gegeven stroomsnelheid van stroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Radiale afstand = sqrt((Hellende pijpen Radius^2)+Snelheid van vloeistof/((Soortelijk gewicht van vloeistof/(4*Dynamische viscositeit))*Piëzometrisch verloop))
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μ))*dhbydx))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Radiale afstand - (Gemeten in Meter) - De radiale afstand wordt gedefinieerd als de afstand tussen het draaipunt van de snorhaarsensor en het contactpunt van het snorhaarobject.
Hellende pijpen Radius - (Gemeten in Meter) - Hellende pijpen Radius is de straal van de pijp waar de vloeistof doorheen stroomt.
Snelheid van vloeistof - (Gemeten in Meter per seconde) - Snelheid van vloeistof is een vectorgrootheid (het heeft zowel grootte als richting) en is de snelheid waarmee de positie van een object verandert in verhouding tot de tijd.
Soortelijk gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van een vloeistof verwijst naar het gewicht per volume-eenheid van die stof.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit verwijst naar de interne weerstand van een vloeistof om te stromen wanneer er een kracht op wordt uitgeoefend.
Piëzometrisch verloop - Piëzometrische gradiënt wordt gedefinieerd als variatie van piëzometrische kop met betrekking tot de afstand langs de pijplengte.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Hellende pijpen Radius: 10.5 Meter --> 10.5 Meter Geen conversie vereist
Snelheid van vloeistof: 61.57 Meter per seconde --> 61.57 Meter per seconde Geen conversie vereist
Soortelijk gewicht van vloeistof: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9810 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Piëzometrisch verloop: 10 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μ))*dhbydx)) --> sqrt((10.5^2)+61.57/((9810/(4*1.02))*10))
Evalueren ... ...
dradial = 10.5001219378386
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
10.5001219378386 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
10.5001219378386 10.50012 Meter <-- Radiale afstand
(Berekening voltooid in 00.020 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 Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

Laminaire stroming door hellende buizen Rekenmachines

Radius van elementaire sectie van pijp gegeven afschuifspanning
​ Gaan Radiale afstand = (2*Schuifspanning)/(Soortelijk gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop)
Specifiek gewicht van vloeistof gegeven schuifspanning
​ Gaan Soortelijk gewicht van vloeistof = (2*Schuifspanning)/(Radiale afstand*Piëzometrisch verloop)
Piëzometrisch verloop gegeven schuifspanning
​ Gaan Piëzometrisch verloop = (2*Schuifspanning)/(Soortelijk gewicht van vloeistof*Radiale afstand)
Schuifspanning
​ Gaan Schuifspanning = Soortelijk gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*Radiale afstand/2

Straal van elementaire sectie van pijp gegeven stroomsnelheid van stroom Formule

Radiale afstand = sqrt((Hellende pijpen Radius^2)+Snelheid van vloeistof/((Soortelijk gewicht van vloeistof/(4*Dynamische viscositeit))*Piëzometrisch verloop))
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μ))*dhbydx))

Wat is stroomsnelheid?

Stroomsnelheid is de snelheid van het water in de stroom. Eenheden zijn afstand per tijd (bijvoorbeeld meter per seconde of voet per seconde). Stroomsnelheid is het grootst in het midden van de stroom nabij het oppervlak en het langzaamst langs de stroombedding en oevers als gevolg van wrijving.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!