Фактическая скорость на участке 2 с учетом коэффициента сжатия Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Фактическая скорость = Коэффициент скорости*sqrt(2*[g]*Головка Вентури+(Скорость в точке 2*Коэффициент сокращения*Площадь отверстия/Площадь поперечного сечения 1)^2)
v = Cv*sqrt(2*[g]*hventuri+(Vp2*Cc*ao/Ai)^2)
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 7 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
Используемые функции
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Фактическая скорость - (Измеряется в метр в секунду) - Фактическая скорость — это скорость, с которой двигалась бы микроскопическая частица пыли, если бы она находилась в воздушном потоке.
Коэффициент скорости - Коэффициент скорости — это отношение фактической скорости струи жидкости в vena contracta (точке минимальной площади поперечного сечения) к теоретической скорости струи.
Головка Вентури - (Измеряется в Метр) - Напор Вентури определяется разницей между напором на входе и напором в горловине.
Скорость в точке 2 - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость в точке 2 относится к направлению движения тела или объекта.
Коэффициент сокращения - Коэффициент сокращения — это отношение площади струи в месте сужения вены к площади ее отверстия.
Площадь отверстия - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь отверстия относится к любому отверстию, горловине, дырке или вентиляционному отверстию, как в трубе, пластине или корпусе.
Площадь поперечного сечения 1 - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь поперечного сечения 1 относится к площади поперечного сечения на входе в конструкцию (измеритель Вентури или труба).
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент скорости: 0.92 --> Конверсия не требуется
Головка Вентури: 24 Миллиметр --> 0.024 Метр (Проверьте преобразование ​здесь)
Скорость в точке 2: 34 метр в секунду --> 34 метр в секунду Конверсия не требуется
Коэффициент сокращения: 0.611 --> Конверсия не требуется
Площадь отверстия: 4.4 Квадратный метр --> 4.4 Квадратный метр Конверсия не требуется
Площадь поперечного сечения 1: 7.1 Квадратный метр --> 7.1 Квадратный метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
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)
Оценка ... ...
v = 11.8609131886333
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
11.8609131886333 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
11.8609131886333 11.86091 метр в секунду <-- Фактическая скорость
(Расчет завершен через 00.008 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал создал этот калькулятор и еще 1300+!
Verifier Image
Проверено Мридул Шарма
Индийский институт информационных технологий (IIIT), Бхопал
Мридул Шарма проверил этот калькулятор и еще 1700+!

Диафрагменный расходомер Калькуляторы

Теоретическая скорость в секции 1 в измерителе диафрагмы
​ LaTeX ​ Идти Скорость в точке 1 = sqrt((Скорость в точке 2^2)-(2*[g]*Головка Вентури))
Теоретическая скорость на участке 2 в измерителе диафрагмы
​ LaTeX ​ Идти Скорость в точке 2 = sqrt(2*[g]*Головка Вентури+Скорость в точке 1^2)
Площадь в Секции 2 или в Vena Contracta
​ LaTeX ​ Идти Площадь поперечного сечения 2 = Коэффициент сокращения*Площадь отверстия
Фактическая скорость при теоретической скорости на участке 2
​ LaTeX ​ Идти Фактическая скорость = Коэффициент скорости*Скорость в точке 2

Фактическая скорость на участке 2 с учетом коэффициента сжатия формула

​LaTeX ​Идти
Фактическая скорость = Коэффициент скорости*sqrt(2*[g]*Головка Вентури+(Скорость в точке 2*Коэффициент сокращения*Площадь отверстия/Площадь поперечного сечения 1)^2)
v = Cv*sqrt(2*[g]*hventuri+(Vp2*Cc*ao/Ai)^2)

Каковы преимущества использования измерительной диафрагмы?

Некоторые преимущества использования расходомера Orifice включают его простоту, экономичность и широкий спектр применений для измерения расхода жидкостей, газов и пара в различных отраслях промышленности.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!