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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=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
Cd - Coefficiente di scarico?Rt - Raggio del serbatoio emisferico?Hi - Altezza iniziale del liquido?Hf - Altezza finale del liquido?ttotal - Tempo totale impiegato?a - Area dell'orifizio?π - Costante di Archimede?

Esempio di Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico con Valori.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico con unità.

Ecco come appare l'equazione Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico.

0.3768Edit=3.1416(((43)15Edit((24Edit32)-(20.1Edit32)))-((25)((24Edit52)-(20.1Edit)52)))30Edit9.1Edit(29.81)
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Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico?

Primo passo Considera la formula
Cd=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Cd=π(((43)15m((24m32)-(20.1m32)))-((25)((24m52)-(20.1m)52)))30s9.1(29.81)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Cd=3.1416(((43)15m((24m32)-(20.1m32)))-((25)((24m52)-(20.1m)52)))30s9.1(29.81)
Passo successivo Preparati a valutare
Cd=3.1416(((43)15((2432)-(20.132)))-((25)((2452)-(20.1)52)))309.1(29.81)
Passo successivo Valutare
Cd=0.376753780994054
Ultimo passo Risposta arrotondata
Cd=0.3768

Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
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.
Raggio del serbatoio emisferico
Il raggio del serbatoio emisferico è la distanza dal centro di un emisfero a qualsiasi punto dell'emisfero è chiamato raggio dell'emisfero.
Simbolo: Rt
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Altezza iniziale del liquido
L'altezza iniziale del liquido è variabile dallo svuotamento del serbatoio attraverso un orifizio sul fondo.
Simbolo: Hi
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Altezza finale del liquido
L'altezza finale del liquido è variabile dallo svuotamento del serbatoio attraverso un orifizio sul fondo.
Simbolo: Hf
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Tempo totale impiegato
Il tempo totale impiegato è il tempo totale impiegato dal corpo per coprire quello spazio.
Simbolo: ttotal
Misurazione: TempoUnità: s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Area dell'orifizio
L'area dell'orifizio è spesso un tubo o un tubo con area di sezione trasversale variabile e può essere utilizzato per dirigere o modificare il flusso di un fluido (liquido o gas).
Simbolo: a
Misurazione: La zonaUnità:
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.
Sintassi: sqrt(Number)

Altre formule per trovare Coefficiente di scarico

​va Coefficiente di scarica
Cd=QaQth
​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 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 scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico?

Il valutatore Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico utilizza Coefficient of Discharge = (pi*(((4/3)*Raggio del serbatoio emisferico*((Altezza iniziale del liquido^(3/2))-(Altezza finale del liquido^(3/2))))-((2/5)*((Altezza iniziale del liquido^(5/2))-(Altezza finale del liquido)^(5/2)))))/(Tempo totale impiegato*Area dell'orifizio*(sqrt(2*9.81))) per valutare Coefficiente di scarico, Il coefficiente di scarica dato il tempo di svuotamento del serbatoio emisferico è noto considerando un serbatoio emisferico di raggio R dotato di un orifizio di area 'a' sul fondo. Coefficiente di scarico è indicato dal simbolo Cd.

Come valutare Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico, inserisci Raggio del serbatoio emisferico (Rt), Altezza iniziale del liquido (Hi), Altezza finale del liquido (Hf), Tempo totale impiegato (ttotal) & Area dell'orifizio (a) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico

Qual è la formula per trovare Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico?
La formula di Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico è espressa come Coefficient of Discharge = (pi*(((4/3)*Raggio del serbatoio emisferico*((Altezza iniziale del liquido^(3/2))-(Altezza finale del liquido^(3/2))))-((2/5)*((Altezza iniziale del liquido^(5/2))-(Altezza finale del liquido)^(5/2)))))/(Tempo totale impiegato*Area dell'orifizio*(sqrt(2*9.81))). Ecco un esempio: 0.388329 = (pi*(((4/3)*15*((24^(3/2))-(20.1^(3/2))))-((2/5)*((24^(5/2))-(20.1)^(5/2)))))/(30*9.1*(sqrt(2*9.81))).
Come calcolare Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico?
Con Raggio del serbatoio emisferico (Rt), Altezza iniziale del liquido (Hi), Altezza finale del liquido (Hf), Tempo totale impiegato (ttotal) & Area dell'orifizio (a) possiamo trovare Coefficiente di scarico dato il tempo di svuotamento del serbatoio semisferico utilizzando la formula - Coefficient of Discharge = (pi*(((4/3)*Raggio del serbatoio emisferico*((Altezza iniziale del liquido^(3/2))-(Altezza finale del liquido^(3/2))))-((2/5)*((Altezza iniziale del liquido^(5/2))-(Altezza finale del liquido)^(5/2)))))/(Tempo totale impiegato*Area dell'orifizio*(sqrt(2*9.81))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante di Archimede e Funzione radice quadrata.
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di scarico?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di scarico-
  • Coefficient of Discharge=Actual Discharge/Theoretical DischargeOpenImg
  • 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
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