Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe Formel

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Der hydraulische Verlustkoeffizient ist eine dimensionslose Zahl, die die Energieverluste aufgrund des Wasserflusses durch Strukturen wie Wellenbrecher und Ufermauern quantifiziert. Überprüfen Sie FAQs
f=((p'+Zs)ywγm)-Zs+ZpVs22[g]
f - Hydraulischer Verlustkoeffizient?p' - Vakuum am Pumpeneingang?Zs - Tiefe des Saugrohreintritts?yw - Spezifisches Gewicht von Wasser?γm - Spezifisches Gewicht der Mischung?Zp - Eintauchtiefe der Pumpe?Vs - Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe aus:.

0.0213Edit=((2.1Edit+6Edit)9.807Edit10Edit)-6Edit+6.5Edit9Edit229.8066
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Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
f=((p'+Zs)ywγm)-Zs+ZpVs22[g]
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
f=((2.1m+6m)9.807kN/m³10kN/m³)-6m+6.5m9m/s22[g]
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
f=((2.1m+6m)9.807kN/m³10kN/m³)-6m+6.5m9m/s229.8066m/s²
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
f=((2.1m+6m)9807N/m³10000N/m³)-6m+6.5m9m/s229.8066m/s²
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
f=((2.1+6)980710000)-6+6.59229.8066
Nächster Schritt Auswerten
f=0.0212596227062601
Letzter Schritt Rundungsantwort
f=0.0213

Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Hydraulischer Verlustkoeffizient
Der hydraulische Verlustkoeffizient ist eine dimensionslose Zahl, die die Energieverluste aufgrund des Wasserflusses durch Strukturen wie Wellenbrecher und Ufermauern quantifiziert.
Symbol: f
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Vakuum am Pumpeneingang
Mit Vakuum am Pumpeneingang ist der Unterdruck gemeint, der am Einlass einer Pumpe erzeugt wird, die beispielsweise zum Ausbaggern, Entwässern oder zur Steuerung des Wasserflusses bei Küstenprojekten eingesetzt wird.
Symbol: p'
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Tiefe des Saugrohreintritts
Mit der Tiefe des Saugrohreingangs ist die vertikale Entfernung zwischen der Wasseroberfläche und dem Punkt gemeint, an dem sich der Saugrohreinlass befindet.
Symbol: Zs
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifisches Gewicht von Wasser
Das spezifische Wassergewicht ist das Gewicht pro Volumeneinheit Wasser.
Symbol: yw
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifisches Gewicht der Mischung
Das spezifische Gewicht der Mischung bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit einer Mischung, beispielsweise aus Wasser und Schwebstoffen oder anderen Materialien, die in Küstenumgebungen vorkommen.
Symbol: γm
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eintauchtiefe der Pumpe
Mit der Eintauchtiefe der Pumpe ist die vertikale Entfernung zwischen der Wasseroberfläche und dem Einlass der Pumpe gemeint, wenn diese vollständig eingetaucht ist.
Symbol: Zp
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
Die Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Strömung durch ein Saugrohr.
Symbol: Vs
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²

Andere Formeln in der Kategorie Einfacher Saugbagger

​ge Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr
Vs=(((p'+Zs)ywγm)-Zs+Zp)2[g]Fl
​ge Vakuum am Pumpeneingang, ausgedrückt als Wassersäule
p'=(Zs-Zp+(fVs22[g])γmyw)-Zs

Wie wird Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe ausgewertet?

Der Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe-Evaluator verwendet Hydraulic Loss Coefficient = (((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)/(Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]), um Hydraulischer Verlustkoeffizient, Der hydraulische Verlustkoeffizient vom Saugrohreintritt bis zur Pumpe wird als dimensionslose Zahl zur Berechnung des Druckverlustes (HL) definiert auszuwerten. Hydraulischer Verlustkoeffizient wird durch das Symbol f gekennzeichnet.

Wie wird Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe zu verwenden, geben Sie Vakuum am Pumpeneingang (p'), Tiefe des Saugrohreintritts (Zs), Spezifisches Gewicht von Wasser (yw), Spezifisches Gewicht der Mischung m), Eintauchtiefe der Pumpe (Zp) & Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr (Vs) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe

Wie lautet die Formel zum Finden von Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe?
Die Formel von Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe wird als Hydraulic Loss Coefficient = (((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)/(Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.02126 = (((2.1+6)*9807/10000)-6+6.5)/(9^2/2*[g]).
Wie berechnet man Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe?
Mit Vakuum am Pumpeneingang (p'), Tiefe des Saugrohreintritts (Zs), Spezifisches Gewicht von Wasser (yw), Spezifisches Gewicht der Mischung m), Eintauchtiefe der Pumpe (Zp) & Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr (Vs) können wir Hydraulischer Verlustkoeffizient vom Saugrohreingang bis zur Pumpe mithilfe der Formel - Hydraulic Loss Coefficient = (((Vakuum am Pumpeneingang+Tiefe des Saugrohreintritts)*Spezifisches Gewicht von Wasser/Spezifisches Gewicht der Mischung)-Tiefe des Saugrohreintritts+Eintauchtiefe der Pumpe)/(Strömungsgeschwindigkeit im Saugrohr^2/2*[g]) finden. Diese Formel verwendet auch Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n).
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