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El coeficiente de descarga o coeficiente de eflujo es la relación entre la descarga real y la descarga teórica. Marque FAQs
Cd=QaQth
Cd - Coeficiente de descarga?Qa - Descarga real?Qth - Descarga Teórica?

Ejemplo de Coeficiente de descarga

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de descarga con Valores.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de descarga con unidades.

Así es como se ve la ecuación Coeficiente de descarga.

0.875Edit=0.7Edit0.8Edit
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Mecánica de fluidos » fx Coeficiente de descarga

Coeficiente de descarga Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Coeficiente de descarga?

Primer paso Considere la fórmula
Cd=QaQth
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Cd=0.7m³/s0.8m³/s
Próximo paso Prepárese para evaluar
Cd=0.70.8
Último paso Evaluar
Cd=0.875

Coeficiente de descarga Fórmula Elementos

variables
Coeficiente de descarga
El coeficiente de descarga o coeficiente de eflujo es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
Símbolo: Cd
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Descarga real
La descarga real viene dada por el área y la velocidad reales.
Símbolo: Qa
Medición: Tasa de flujo volumétricoUnidad: m³/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Descarga Teórica
La descarga teórica viene dada por el área teórica y la velocidad.
Símbolo: Qth
Medición: Tasa de flujo volumétricoUnidad: m³/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Coeficiente de descarga

​Ir Coeficiente de descarga por área y velocidad
Cd=vaAaVthAt
​Ir Coeficiente de descarga dado el tiempo de vaciado del tanque
Cd=2AT((Hi)-(Hf))ttotala29.81
​Ir Coeficiente de Descarga dado Tiempo de Vaciado Tanque Hemisférico
Cd=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
​Ir Coeficiente de Descarga dado Tiempo de Vaciado Tanque Circular Horizontal
Cd=4L((((2r1)-Hf)32)-((2r1)-Hi)32)3ttotala(29.81)

Otras fórmulas en la categoría Tasa de flujo

​Ir Descarga a través de un gran orificio rectangular
QO=(23)Cdb(29.81)((Hb1.5)-(Htop1.5))
​Ir Descarga a través de un orificio completamente sumergido
QO=Cdw(Hb-Htop)(29.81HL)
​Ir Descarga a través de un orificio parcialmente sumergido
QO=(Cdw(Hb-HL)(29.81HL))+((23)Cdb(29.81)((HL1.5)-(Htop1.5)))
​Ir Descarga en Boquilla Convergente-Divergente
QM=ac29.81Hc

¿Cómo evaluar Coeficiente de descarga?

El evaluador de Coeficiente de descarga usa Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica para evaluar Coeficiente de descarga, La fórmula del Coeficiente de descarga se define como la relación entre la descarga real (Q) y la descarga teórica (Q th). Tanto el caudal real como el teórico se obtienen utilizando el área y la velocidad. Coeficiente de descarga se indica mediante el símbolo Cd.

¿Cómo evaluar Coeficiente de descarga usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Coeficiente de descarga, ingrese Descarga real (Qa) & Descarga Teórica (Qth) y presione el botón calcular.

FAQs en Coeficiente de descarga

¿Cuál es la fórmula para encontrar Coeficiente de descarga?
La fórmula de Coeficiente de descarga se expresa como Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica. Aquí hay un ejemplo: 0.875 = 0.7/0.8.
¿Cómo calcular Coeficiente de descarga?
Con Descarga real (Qa) & Descarga Teórica (Qth) podemos encontrar Coeficiente de descarga usando la fórmula - Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica.
¿Cuáles son las otras formas de calcular Coeficiente de descarga?
Estas son las diferentes formas de calcular Coeficiente de descarga-
  • Coefficient of Discharge=(Actual Velocity*Actual Area)/(Theoretical Velocity*Theoretical Area)OpenImg
  • Coefficient of Discharge=(2*Area of Tank*((sqrt(Initial Height of Liquid))-(sqrt(Final Height of Liquid))))/(Total Time Taken*Area of Orifice*sqrt(2*9.81))OpenImg
  • Coefficient of Discharge=(pi*(((4/3)*Hemispherical Tank Radius*((Initial Height of Liquid^(3/2))-(Final Height of Liquid^(3/2))))-((2/5)*((Initial Height of Liquid^(5/2))-(Final Height of Liquid)^(5/2)))))/(Total Time Taken*Area of Orifice*(sqrt(2*9.81)))OpenImg
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