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Le coefficient de débit ou coefficient d'efflux est le rapport entre le débit réel et le débit théorique. Vérifiez FAQs
Cd=QaQth
Cd - Coefficient de décharge?Qa - Décharge réelle?Qth - Décharge théorique?

Exemple Coefficient de décharge

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient de décharge.

0.875Edit=0.7Edit0.8Edit
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Coefficient de décharge Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient de décharge ?

Premier pas Considérez la formule
Cd=QaQth
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cd=0.7m³/s0.8m³/s
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cd=0.70.8
Dernière étape Évaluer
Cd=0.875

Coefficient de décharge Formule Éléments

Variables
Coefficient de décharge
Le coefficient de débit ou coefficient d'efflux est le rapport entre le débit réel et le débit théorique.
Symbole: Cd
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Décharge réelle
Le débit réel est donné par la surface et la vitesse réelles.
Symbole: Qa
La mesure: Débit volumétriqueUnité: m³/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Décharge théorique
La décharge théorique est donnée par la surface et la vitesse théoriques.
Symbole: Qth
La mesure: Débit volumétriqueUnité: m³/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Coefficient de décharge

​va Coefficient de décharge pour la surface et la vitesse
Cd=vaAaVthAt
​va Coefficient de décharge en fonction du temps de vidange du réservoir
Cd=2AT((Hi)-(Hf))ttotala29.81
​va Coefficient de décharge en fonction du temps de vidange du réservoir hémisphérique
Cd=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
​va Coefficient de Décharge en fonction du Temps de Vidange Cuve Horizontale Circulaire
Cd=4L((((2r1)-Hf)32)-((2r1)-Hi)32)3ttotala(29.81)

Autres formules dans la catégorie Débit

​va Décharge par grand orifice rectangulaire
QO=(23)Cdb(29.81)((Hb1.5)-(Htop1.5))
​va Décharge par l'orifice entièrement submergé
QO=Cdw(Hb-Htop)(29.81HL)
​va Décharge par l'orifice partiellement submergé
QO=(Cdw(Hb-HL)(29.81HL))+((23)Cdb(29.81)((HL1.5)-(Htop1.5)))
​va Décharge dans l'embouchure convergente-divergente
QM=ac29.81Hc

Comment évaluer Coefficient de décharge ?

L'évaluateur Coefficient de décharge utilise Coefficient of Discharge = Décharge réelle/Décharge théorique pour évaluer Coefficient de décharge, La formule du coefficient de débit est définie comme le rapport du débit réel (Q) au débit théorique (Q th). Le débit réel et théorique est obtenu en utilisant la surface et la vitesse. Coefficient de décharge est désigné par le symbole Cd.

Comment évaluer Coefficient de décharge à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient de décharge, saisissez Décharge réelle (Qa) & Décharge théorique (Qth) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient de décharge

Quelle est la formule pour trouver Coefficient de décharge ?
La formule de Coefficient de décharge est exprimée sous la forme Coefficient of Discharge = Décharge réelle/Décharge théorique. Voici un exemple : 0.875 = 0.7/0.8.
Comment calculer Coefficient de décharge ?
Avec Décharge réelle (Qa) & Décharge théorique (Qth), nous pouvons trouver Coefficient de décharge en utilisant la formule - Coefficient of Discharge = Décharge réelle/Décharge théorique.
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient de décharge ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient de décharge-
  • 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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