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Strömungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine Flüssigkeit oder andere Substanz durch einen bestimmten Kanal, ein Rohr usw. fließt. Überprüfen Sie FAQs
Q=A1At(2ghventuri)(A1)2-(At)2
Q - Durchflussgeschwindigkeit?A1 - Querschnittsfläche am Einlass?At - Bereich des Querschnitts am Hals?g - Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft?hventuri - Venturi-Kopf?

Theoretische Entladung für Venturimeter Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Theoretische Entladung für Venturimeter aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Theoretische Entladung für Venturimeter aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Theoretische Entladung für Venturimeter aus:.

0.0018Edit=120Edit25Edit(29.8Edit24Edit)(120Edit)2-(25Edit)2
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Theoretische Entladung für Venturimeter Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Theoretische Entladung für Venturimeter?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Q=A1At(2ghventuri)(A1)2-(At)2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Q=120cm²25cm²(29.8m/s²24mm)(120cm²)2-(25cm²)2
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Q=0.0120.0025(29.8m/s²0.024m)(0.012)2-(0.0025)2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Q=0.0120.0025(29.80.024)(0.012)2-(0.0025)2
Nächster Schritt Auswerten
Q=0.00175310975965599m³/s
Letzter Schritt Rundungsantwort
Q=0.0018m³/s

Theoretische Entladung für Venturimeter Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Durchflussgeschwindigkeit
Strömungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine Flüssigkeit oder andere Substanz durch einen bestimmten Kanal, ein Rohr usw. fließt.
Symbol: Q
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Querschnittsfläche am Einlass
Die Querschnittsfläche am Einlass ist mit dem Symbol A gekennzeichnet
Symbol: A1
Messung: BereichEinheit: cm²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Bereich des Querschnitts am Hals
Querschnittsfläche am Hals des Kanals.
Symbol: At
Messung: BereichEinheit: cm²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
Symbol: g
Messung: BeschleunigungEinheit: m/s²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Venturi-Kopf
Venturi Headt ist die Differenz zwischen Druckhöhe am Einlass und Druckhöhe am Hals.
Symbol: hventuri
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Durchflussgeschwindigkeit

​ge Entladung durch Elbow Meter
Q=CdA(2ghelbowmeter)

Andere Formeln in der Kategorie Messgeräte für Flüssigkeitseigenschaften

​ge Kapillarität durch Ringraum
hcapillarity=2σcos(θ)γ(router-rinner)
​ge Kapillarität durch kreisförmiges Rohr, das in Flüssigkeit von S1 über Flüssigkeit von S2 eingeführt wird
hcapillarity=2σcos(θ)yrcircular tube(S1-S2)
​ge Kapillarität durch parallele Platten
hcapillarity=2σcos(θ)γt
​ge Höhe der Flüssigkeit im Rohr
hliquid=4σcos(θ)ρlgd

Wie wird Theoretische Entladung für Venturimeter ausgewertet?

Der Theoretische Entladung für Venturimeter-Evaluator verwendet Rate of flow = (Querschnittsfläche am Einlass*Bereich des Querschnitts am Hals*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsfläche am Einlass)^(2)-(Bereich des Querschnitts am Hals)^(2))), um Durchflussgeschwindigkeit, Die theoretische Entladung für Venturimeter ist einfach die Durchflussrate einer Flüssigkeit durch einen Venturimeterkanal auszuwerten. Durchflussgeschwindigkeit wird durch das Symbol Q gekennzeichnet.

Wie wird Theoretische Entladung für Venturimeter mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Theoretische Entladung für Venturimeter zu verwenden, geben Sie Querschnittsfläche am Einlass (A1), Bereich des Querschnitts am Hals (At), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g) & Venturi-Kopf (hventuri) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Theoretische Entladung für Venturimeter

Wie lautet die Formel zum Finden von Theoretische Entladung für Venturimeter?
Die Formel von Theoretische Entladung für Venturimeter wird als Rate of flow = (Querschnittsfläche am Einlass*Bereich des Querschnitts am Hals*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsfläche am Einlass)^(2)-(Bereich des Querschnitts am Hals)^(2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.001753 = (0.012*0.0025*(sqrt(2*9.8*0.024)))/(sqrt((0.012)^(2)-(0.0025)^(2))).
Wie berechnet man Theoretische Entladung für Venturimeter?
Mit Querschnittsfläche am Einlass (A1), Bereich des Querschnitts am Hals (At), Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft (g) & Venturi-Kopf (hventuri) können wir Theoretische Entladung für Venturimeter mithilfe der Formel - Rate of flow = (Querschnittsfläche am Einlass*Bereich des Querschnitts am Hals*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Venturi-Kopf)))/(sqrt((Querschnittsfläche am Einlass)^(2)-(Bereich des Querschnitts am Hals)^(2))) finden. Diese Formel verwendet auch Quadratwurzelfunktion Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Durchflussgeschwindigkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Durchflussgeschwindigkeit-
  • Rate of flow=Coefficient of Discharge of Elbow meter*Cross sectional area of Pipe*(sqrt(2*Acceleration Due To Gravity*Elbowmeter Height))OpenImg
Kann Theoretische Entladung für Venturimeter negativ sein?
Ja, der in Volumenstrom gemessene Theoretische Entladung für Venturimeter kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Theoretische Entladung für Venturimeter verwendet?
Theoretische Entladung für Venturimeter wird normalerweise mit Kubikmeter pro Sekunde[m³/s] für Volumenstrom gemessen. Kubikmeter pro Tag[m³/s], Kubikmeter pro Stunde[m³/s], Kubikmeter pro Minute[m³/s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Theoretische Entladung für Venturimeter gemessen werden kann.
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