Teoretyczne rozładowanie przez rurę Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Teoretyczne rozładowanie = (Powierzchnia przekroju 1*Przekrój poprzeczny 2*(sqrt(2*[g]*Głowica Venturiego)))/(sqrt((Powierzchnia przekroju 1)^(2)-(Przekrój poprzeczny 2)^(2)))
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2)))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która przyjmuje jako dane wejściowe liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Teoretyczne rozładowanie - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Teoretyczne natężenie przepływu odnosi się do idealnej szybkości przepływu cieczy przez układ, obliczonej w idealnych warunkach, bez uwzględnienia strat występujących w świecie rzeczywistym, takich jak tarcie czy turbulencje.
Powierzchnia przekroju 1 - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego 1 odnosi się do pola przekroju poprzecznego przy wlocie konstrukcji (miernika Venturiego lub rury).
Przekrój poprzeczny 2 - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego 2 odnosi się do pola przekroju poprzecznego przy gardzieli (zwężce Venturiego) konstrukcji.
Głowica Venturiego - (Mierzone w Metr) - Ciśnienie Venturiego odnosi się do różnicy między ciśnieniem wlotowym a ciśnieniem w gardzieli.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Powierzchnia przekroju 1: 7.1 Metr Kwadratowy --> 7.1 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Przekrój poprzeczny 2: 1.8 Metr Kwadratowy --> 1.8 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Głowica Venturiego: 24 Milimetr --> 0.024 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2))) --> (7.1*1.8*(sqrt(2*[g]*0.024)))/(sqrt((7.1)^(2)-(1.8)^(2)))
Ocenianie ... ...
Qth = 1.27667064378257
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.27667064378257 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.27667064378257 1.276671 Metr sześcienny na sekundę <-- Teoretyczne rozładowanie
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

Przepływomierz Venturiego Kalkulatory

Teoretyczne rozładowanie przez rurę
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczne rozładowanie = (Powierzchnia przekroju 1*Przekrój poprzeczny 2*(sqrt(2*[g]*Głowica Venturiego)))/(sqrt((Powierzchnia przekroju 1)^(2)-(Przekrój poprzeczny 2)^(2)))
Głowica Venturiego przy teoretycznych wyładowaniach przez rurę
​ LaTeX ​ Iść Głowica Venturiego = ((Teoretyczne rozładowanie/(Powierzchnia przekroju 1*Przekrój poprzeczny 2))*(sqrt(((Powierzchnia przekroju 1)^2-(Przekrój poprzeczny 2)^2)/(2*[g]))))^2
Obszar wlotu przy teoretycznych wyładowaniach
​ LaTeX ​ Iść Powierzchnia przekroju 1 = sqrt(((Teoretyczne rozładowanie*Przekrój poprzeczny 2)^2)/((Teoretyczne rozładowanie)^2-(Przekrój poprzeczny 2^2*2*[g]*Głowica Venturiego)))
Obszar gardła, w którym teoretycznie następuje wypływ
​ LaTeX ​ Iść Przekrój poprzeczny 2 = sqrt((Powierzchnia przekroju 1*Teoretyczne rozładowanie)^2/((Powierzchnia przekroju 1^2*2*[g]*Głowica Venturiego)+Teoretyczne rozładowanie^2))

Teoretyczne rozładowanie przez rurę Formułę

​LaTeX ​Iść
Teoretyczne rozładowanie = (Powierzchnia przekroju 1*Przekrój poprzeczny 2*(sqrt(2*[g]*Głowica Venturiego)))/(sqrt((Powierzchnia przekroju 1)^(2)-(Przekrój poprzeczny 2)^(2)))
Qth = (Ai*Af*(sqrt(2*[g]*hventuri)))/(sqrt((Ai)^(2)-(Af)^(2)))

Co to jest miernik Venturiego?

Miernik Venturiego to przyrządy do pomiaru przepływu, które wykorzystują zbieżny odcinek rury, aby zwiększyć prędkość przepływu i odpowiadający jej spadek ciśnienia, na podstawie którego można wydedukować natężenie przepływu. Są w powszechnym użyciu od wielu lat, zwłaszcza w branży wodociągowej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!