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La eficiencia de la boquilla es la relación entre la potencia a la salida de la boquilla y la potencia a la entrada de la tubería. Marque FAQs
ηn=11+(4μLa22D(A2))
ηn - Eficiencia de la boquilla?μ - Coeficiente de fricción de la tubería?L - Longitud de la tubería?a2 - Área de la boquilla en la salida?D - Diámetro de la tubería?A - Área de la sección transversal de la tubería?

Ejemplo de Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla con Valores.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla con unidades.

Así es como se ve la ecuación Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla.

0.6695Edit=11+(40.01Edit1200Edit0.0004Edit20.12Edit(0.0113Edit2))
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HomeIcon Hogar » Category Física » Category Mecánico » Category Mecánica de fluidos » fx Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla

Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla?

Primer paso Considere la fórmula
ηn=11+(4μLa22D(A2))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ηn=11+(40.011200m0.000420.12m(0.01132))
Próximo paso Prepárese para evaluar
ηn=11+(40.0112000.000420.12(0.01132))
Próximo paso Evaluar
ηn=0.669467781240432
Último paso Respuesta de redondeo
ηn=0.6695

Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla Fórmula Elementos

variables
Eficiencia de la boquilla
La eficiencia de la boquilla es la relación entre la potencia a la salida de la boquilla y la potencia a la entrada de la tubería.
Símbolo: ηn
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Coeficiente de fricción de la tubería
El coeficiente de fricción de la tubería es la medida de la cantidad de fricción existente entre la superficie de la tubería y el líquido que fluye.
Símbolo: μ
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Longitud de la tubería
La longitud de la tubería describe la longitud de la tubería por la que fluye el líquido.
Símbolo: L
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de la boquilla en la salida
El área de la boquilla en la salida es el área de la sección transversal de la salida de la boquilla (un tubo de área de sección transversal variable destinado a aumentar la velocidad de un flujo de salida).
Símbolo: a2
Medición: ÁreaUnidad:
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Diámetro de la tubería
El diámetro de la tubería es la longitud de la cuerda más larga de la tubería por la que fluye el líquido.
Símbolo: D
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Área de la sección transversal de la tubería
El área de la sección transversal de una tubería es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una tubería se corta perpendicular a algún eje específico en un punto.
Símbolo: A
Medición: ÁreaUnidad:
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Eficiencia de la boquilla

​Ir Eficiencia de transmisión de potencia a través de boquilla para velocidad y altura total
ηn=v'22[g]Hbn

Otras fórmulas en la categoría Transmisión de potencia

​Ir Pérdida de energía debido a la ampliación repentina
P=ρf[g]Qhe
​Ir Transmisión de potencia a través de tuberías
PT=(ρ[g]π(D2)Vf4000)(Hin-(4μLVf2D2[g]))
​Ir Eficiencia de la transmisión de energía en flujo a través de tuberías.
ηp=Hin-hfHin

¿Cómo evaluar Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla?

El evaluador de Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla usa Efficiency for Nozzle = 1/(1+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Área de la boquilla en la salida^2)/(Diámetro de la tubería*(Área de la sección transversal de la tubería^2)))) para evaluar Eficiencia de la boquilla, La fórmula de eficiencia de transmisión de potencia a través de la boquilla se conoce teniendo en cuenta la longitud y el diámetro de la tubería, la altura total en la entrada de la tubería, el área de la tubería, el área de la boquilla en la salida y el coeficiente de fricción. Eficiencia de la boquilla se indica mediante el símbolo ηn.

¿Cómo evaluar Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla, ingrese Coeficiente de fricción de la tubería (μ), Longitud de la tubería (L), Área de la boquilla en la salida (a2), Diámetro de la tubería (D) & Área de la sección transversal de la tubería (A) y presione el botón calcular.

FAQs en Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla

¿Cuál es la fórmula para encontrar Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla?
La fórmula de Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla se expresa como Efficiency for Nozzle = 1/(1+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Área de la boquilla en la salida^2)/(Diámetro de la tubería*(Área de la sección transversal de la tubería^2)))). Aquí hay un ejemplo: 0.669468 = 1/(1+(4*0.01*1200*(0.000397^2)/(0.12*(0.0113^2)))).
¿Cómo calcular Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla?
Con Coeficiente de fricción de la tubería (μ), Longitud de la tubería (L), Área de la boquilla en la salida (a2), Diámetro de la tubería (D) & Área de la sección transversal de la tubería (A) podemos encontrar Eficiencia de la transmisión de energía a través de la boquilla usando la fórmula - Efficiency for Nozzle = 1/(1+(4*Coeficiente de fricción de la tubería*Longitud de la tubería*(Área de la boquilla en la salida^2)/(Diámetro de la tubería*(Área de la sección transversal de la tubería^2)))).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Eficiencia de la boquilla?
Estas son las diferentes formas de calcular Eficiencia de la boquilla-
  • Efficiency for Nozzle=(Flow Velocity at Nozzle Outlet^2)/(2*[g]*Head at Base of Nozzle)OpenImg
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