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Il coefficiente di portata o coefficiente di efflusso è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica. Controlla FAQs
Cd=QaQth
Cd - Coefficiente di scarico?Qa - Scarico effettivo?Qth - Scarico teorico?

Esempio di Coefficiente di scarica

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarica con Valori.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarica con unità.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarica.

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HomeIcon Casa » Category Fisica » Category Meccanico » Category Meccanica dei fluidi » fx Coefficiente di scarica

Coefficiente di scarica Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Coefficiente di scarica?

Primo passo Considera la formula
Cd=QaQth
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Cd=0.7m³/s0.8m³/s
Passo successivo Preparati a valutare
Cd=0.70.8
Ultimo passo Valutare
Cd=0.875

Coefficiente di scarica Formula Elementi

Variabili
Coefficiente di scarico
Il coefficiente di portata o coefficiente di efflusso è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica.
Simbolo: Cd
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Scarico effettivo
La portata effettiva è data dall'area e dalla velocità effettive.
Simbolo: Qa
Misurazione: Portata volumetricaUnità: m³/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Scarico teorico
La portata teorica è data dall'area teorica e dalla velocità.
Simbolo: Qth
Misurazione: Portata volumetricaUnità: m³/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Altre formule per trovare Coefficiente di scarico

​va Coefficiente di portata per area e velocità
Cd=vaAaVthAt
​va Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio
Cd=2AT((Hi)-(Hf))ttotala29.81
​va Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico
Cd=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
​va Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio circolare orizzontale
Cd=4L((((2r1)-Hf)32)-((2r1)-Hi)32)3ttotala(29.81)

Altre formule nella categoria Portata

​va Scarico attraverso un grande orifizio rettangolare
QO=(23)Cdb(29.81)((Hb1.5)-(Htop1.5))
​va Scarico attraverso l'orifizio completamente sommerso
QO=Cdw(Hb-Htop)(29.81HL)
​va Scarico tramite orifizio parzialmente sommerso
QO=(Cdw(Hb-HL)(29.81HL))+((23)Cdb(29.81)((HL1.5)-(Htop1.5)))
​va Scarico nel boccaglio convergente-divergente
QM=ac29.81Hc

Come valutare Coefficiente di scarica?

Il valutatore Coefficiente di scarica utilizza Coefficient of Discharge = Scarico effettivo/Scarico teorico per valutare Coefficiente di scarico, La formula del coefficiente di scarica è definita come il rapporto tra la portata effettiva (Q) e la portata teorica (Q th). Sia la scarica effettiva che quella teorica si ottengono utilizzando l'area e la velocità. Coefficiente di scarico è indicato dal simbolo Cd.

Come valutare Coefficiente di scarica utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Coefficiente di scarica, inserisci Scarico effettivo (Qa) & Scarico teorico (Qth) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Coefficiente di scarica

Qual è la formula per trovare Coefficiente di scarica?
La formula di Coefficiente di scarica è espressa come Coefficient of Discharge = Scarico effettivo/Scarico teorico. Ecco un esempio: 0.875 = 0.7/0.8.
Come calcolare Coefficiente di scarica?
Con Scarico effettivo (Qa) & Scarico teorico (Qth) possiamo trovare Coefficiente di scarica utilizzando la formula - Coefficient of Discharge = Scarico effettivo/Scarico teorico.
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di scarico?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di scarico-
  • 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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