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Der piezometrische Gradient bezieht sich auf das Maß der Änderung des hydraulischen Drucks (oder piezometrischen Drucks) pro Entfernungseinheit in einer bestimmten Richtung innerhalb eines Flüssigkeitssystems. Überprüfen Sie FAQs
dh/dx=v(γf4μ)(Rinclined2-dradial2)
dh/dx - Piezometrischer Gradient?v - Geschwindigkeit der Flüssigkeit?γf - Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit?μ - Dynamische Viskosität?Rinclined - Radius geneigter Rohre?dradial - Radialer Abstand?

Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms aus:.

0.001Edit=61.57Edit(9.81Edit410.2Edit)(10.5Edit2-9.2Edit2)
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Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
dh/dx=v(γf4μ)(Rinclined2-dradial2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
dh/dx=61.57m/s(9.81kN/m³410.2P)(10.5m2-9.2m2)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
dh/dx=61.57m/s(9810N/m³41.02Pa*s)(10.5m2-9.2m2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
dh/dx=61.57(981041.02)(10.52-9.22)
Nächster Schritt Auswerten
dh/dx=0.000999886559985288
Letzter Schritt Rundungsantwort
dh/dx=0.001

Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms Formel Elemente

Variablen
Piezometrischer Gradient
Der piezometrische Gradient bezieht sich auf das Maß der Änderung des hydraulischen Drucks (oder piezometrischen Drucks) pro Entfernungseinheit in einer bestimmten Richtung innerhalb eines Flüssigkeitssystems.
Symbol: dh/dx
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geschwindigkeit der Flüssigkeit
Die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Flüssigkeit durch ein Rohr oder einen Kanal bewegt.
Symbol: v
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit
Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit dieser Substanz.
Symbol: γf
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität
Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft.
Symbol: μ
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: P
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius geneigter Rohre
Der Radius geneigter Rohre bezieht sich auf den Abstand von der Mitte des Rohrquerschnitts zu seiner Innenwand.
Symbol: Rinclined
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radialer Abstand
Der radiale Abstand bezieht sich auf die Entfernung von einem zentralen Punkt, beispielsweise der Mitte einer Bohrung oder eines Rohrs, zu einem Punkt innerhalb des Flüssigkeitssystems.
Symbol: dradial
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Piezometrischer Gradient

​ge Piezometrischer Gradient bei Scherspannung
dh/dx=2𝜏γfdradial
​ge Piezometrischer Gradient gegebener Geschwindigkeitsgradient mit Schubspannung
dh/dx=VG(γfμ)(0.5dradial)

Andere Formeln in der Kategorie Laminare Strömung durch geneigte Rohre

​ge Schubspannungen
𝜏=γfdh/dxdradial2
​ge Radius des elementaren Abschnitts des Rohrs bei gegebener Scherspannung
dradial=2𝜏γfdh/dx
​ge Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit bei gegebener Scherspannung
γf=2𝜏dradialdh/dx
​ge Geschwindigkeitsgradient gegebener piezometrischer Gradient mit Scherspannung
VG=(γfμ)dh/dx0.5dradial

Wie wird Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms ausgewertet?

Der Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms-Evaluator verwendet Piezometric Gradient = Geschwindigkeit der Flüssigkeit/(((Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit)/(4*Dynamische Viskosität))*(Radius geneigter Rohre^2-Radialer Abstand^2)), um Piezometrischer Gradient, Der piezometrische Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms ist als Druckänderung in Bezug auf den radialen Abstand definiert auszuwerten. Piezometrischer Gradient wird durch das Symbol dh/dx gekennzeichnet.

Wie wird Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms zu verwenden, geben Sie Geschwindigkeit der Flüssigkeit (v), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Dynamische Viskosität (μ), Radius geneigter Rohre (Rinclined) & Radialer Abstand (dradial) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms

Wie lautet die Formel zum Finden von Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms?
Die Formel von Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms wird als Piezometric Gradient = Geschwindigkeit der Flüssigkeit/(((Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit)/(4*Dynamische Viskosität))*(Radius geneigter Rohre^2-Radialer Abstand^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.001 = 61.57/(((9810)/(4*1.02))*(10.5^2-9.2^2)).
Wie berechnet man Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms?
Mit Geschwindigkeit der Flüssigkeit (v), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Dynamische Viskosität (μ), Radius geneigter Rohre (Rinclined) & Radialer Abstand (dradial) können wir Piezometrischer Gradient bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit des Stroms mithilfe der Formel - Piezometric Gradient = Geschwindigkeit der Flüssigkeit/(((Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit)/(4*Dynamische Viskosität))*(Radius geneigter Rohre^2-Radialer Abstand^2)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Piezometrischer Gradient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Piezometrischer Gradient-
  • Piezometric Gradient=(2*Shear Stress)/(Specific Weight of Liquid*Radial Distance)OpenImg
  • Piezometric Gradient=Velocity Gradient/((Specific Weight of Liquid/Dynamic Viscosity)*(0.5*Radial Distance))OpenImg
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