Tempo de Esvaziamento do Tanque Horizontal Circular Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo total gasto = (4*Comprimento*((((2*Raio)-Altura Final do Líquido)^(3/2))-((2*Raio)-Altura Inicial do Líquido)^(3/2)))/(3*Coeficiente de Descarga*Área do Orifício*(sqrt(2*9.81)))
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81)))
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Tempo total gasto - (Medido em Segundo) - O tempo total gasto é o tempo total que o corpo leva para cobrir esse espaço.
Comprimento - (Medido em Metro) - Comprimento é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
Raio - (Medido em Metro) - Raio é uma linha radial do foco até qualquer ponto de uma curva.
Altura Final do Líquido - (Medido em Metro) - A altura final do líquido é variável a partir do esvaziamento do tanque através de um orifício em seu fundo.
Altura Inicial do Líquido - (Medido em Metro) - A altura inicial do líquido é variável a partir do esvaziamento do tanque através de um orifício em seu fundo.
Coeficiente de Descarga - O Coeficiente de Descarga ou coeficiente de efluxo é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Área do Orifício - (Medido em Metro quadrado) - A área do orifício geralmente é um cano ou tubo com área de seção transversal variável e pode ser usada para direcionar ou modificar o fluxo de um fluido (líquido ou gás).
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Comprimento: 31 Metro --> 31 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio: 21 Metro --> 21 Metro Nenhuma conversão necessária
Altura Final do Líquido: 20.1 Metro --> 20.1 Metro Nenhuma conversão necessária
Altura Inicial do Líquido: 24 Metro --> 24 Metro Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Descarga: 0.87 --> Nenhuma conversão necessária
Área do Orifício: 9.1 Metro quadrado --> 9.1 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81))) --> (4*31*((((2*21)-20.1)^(3/2))-((2*21)-24)^(3/2)))/(3*0.87*9.1*(sqrt(2*9.81)))
Avaliando ... ...
ttotal = 30.7853694634305
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
30.7853694634305 Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
30.7853694634305 30.78537 Segundo <-- Tempo total gasto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

Velocidade e Tempo Calculadoras

Velocidade de líquido em CC para Hc, Ha e H
​ LaTeX ​ Vai Velocidade de entrada de líquido = sqrt(2*9.81*(Cabeça de pressão atmosférica+Cabeça Constante-Cabeça de Pressão Absoluta))
Coeficiente de velocidade para distância horizontal e vertical
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de Velocidade = Distância horizontal/(sqrt(4*Distância Vertical*Chefe do Líquido))
Coeficiente de velocidade
​ LaTeX ​ Vai Coeficiente de Velocidade = Velocidade real/Velocidade Teórica
Velocidade teórica
​ LaTeX ​ Vai Velocidade = sqrt(2*9.81*Cabeça Pelton)

Tempo de Esvaziamento do Tanque Horizontal Circular Fórmula

​LaTeX ​Vai
Tempo total gasto = (4*Comprimento*((((2*Raio)-Altura Final do Líquido)^(3/2))-((2*Raio)-Altura Inicial do Líquido)^(3/2)))/(3*Coeficiente de Descarga*Área do Orifício*(sqrt(2*9.81)))
ttotal = (4*L*((((2*r1)-Hf)^(3/2))-((2*r1)-Hi)^(3/2)))/(3*Cd*a*(sqrt(2*9.81)))

O que é coeficiente de descarga?

O coeficiente de descarga é definido como a relação entre a descarga real de um orifício e a descarga teórica do orifício.

O que é um orifício?

O orifício é definido como a pequena abertura na lateral ou no fundo de um tanque por onde passa qualquer tipo de fluido. A abertura pode ser circular, triangular ou retangular em seção transversal e eles são nomeados com base na forma de acordo.

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