Formuła Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Strata ciśnienia spowodowana tarciem jest definiowana jako stosunek iloczynu współczynnika tarcia, długości rury i kwadratu prędkości do iloczynu średnicy rury i dwukrotności przyspieszenia grawitacyjnego. Sprawdź FAQs
hf=(4μfL1Dd2[g])(Aaω2rsin(θc))
hf - Utrata ciśnienia spowodowana tarciem?μf - Współczynnik tarcia?L1 - Długość rury 1?Dd - Średnica rury doprowadzającej?A - Powierzchnia cylindra?a - Powierzchnia rury?ω - Prędkość kątowa?r - Promień korby?θc - Kąt obrócony korbą?[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi?

Przykład Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury wygląda jak.

24.399Edit=(40.4Edit120Edit0.3Edit29.8066)(0.6Edit0.1Edit2.5Edit20.09Editsin(12.8Edit))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Mechanika płynów » fx Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury

Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury?

Pierwszy krok Rozważ formułę
hf=(4μfL1Dd2[g])(Aaω2rsin(θc))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
hf=(40.4120m0.3m2[g])(0.60.12.5rad/s20.09msin(12.8°))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
hf=(40.4120m0.3m29.8066m/s²)(0.60.12.5rad/s20.09msin(12.8°))
Następny krok Konwersja jednostek
hf=(40.4120m0.3m29.8066m/s²)(0.60.12.5rad/s20.09msin(0.2234rad))
Następny krok Przygotuj się do oceny
hf=(40.41200.329.8066)(0.60.12.520.09sin(0.2234))
Następny krok Oceniać
hf=24.3989922582105m
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
hf=24.399m

Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem
Strata ciśnienia spowodowana tarciem jest definiowana jako stosunek iloczynu współczynnika tarcia, długości rury i kwadratu prędkości do iloczynu średnicy rury i dwukrotności przyspieszenia grawitacyjnego.
Symbol: hf
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik tarcia
Współczynnik tarcia (μ) to stosunek określający siłę, która przeciwdziała ruchowi jednego ciała względem innego ciała będącego z nim w kontakcie.
Symbol: μf
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być mniejsza niż 1.
Długość rury 1
Długość rury 1 opisuje długość rury, w której płynie ciecz.
Symbol: L1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Średnica rury doprowadzającej
Średnica rury tłocznej to wartość średnicy rury o przekroju kołowym.
Symbol: Dd
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Powierzchnia cylindra
Pole powierzchni walca definiuje się jako całkowitą przestrzeń zajmowaną przez płaskie powierzchnie podstaw walca i powierzchnię zakrzywioną.
Symbol: A
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Powierzchnia rury
Powierzchnia rury to powierzchnia przekroju poprzecznego, przez który przepływa ciecz, oznaczana symbolem a.
Symbol: a
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Prędkość kątowa
Prędkość kątowa odnosi się do szybkości, z jaką obiekt obraca się lub krąży względem innego punktu, tj. jak szybko zmienia się położenie kątowe lub orientacja obiektu w czasie.
Symbol: ω
Pomiar: Prędkość kątowaJednostka: rad/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Promień korby
Promień korby definiuje się jako odległość między czopem korbowym a środkiem korby, czyli połowę skoku.
Symbol: r
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Kąt obrócony korbą
Kąt obrotu korby w radianach jest definiowany jako iloczyn 2 razy pi, prędkości (obr./min) i czasu.
Symbol: θc
Pomiar: KątJednostka: °
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi oznacza, że prędkość ciała spadającego swobodnie będzie wzrastać o 9,8 m/s2 w każdej sekundzie.
Symbol: [g]
Wartość: 9.80665 m/s²
sin
Sinus jest funkcją trygonometryczną opisującą stosunek długości przeciwległego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej.
Składnia: sin(Angle)

Inne formuły w kategorii Parametry przepływu

​Iść Waga wody dostarczanej na sekundę
W=SwQ
​Iść Waga dostarczanej wody na sekundę przy danej gęstości i rozładowaniu
Ww=ρw[g]Q

Jak ocenić Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury?

Ewaluator Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury używa Head Loss Due to Friction = ((4*Współczynnik tarcia*Długość rury 1)/(Średnica rury doprowadzającej*2*[g]))*(Powierzchnia cylindra/Powierzchnia rury*Prędkość kątowa^2*Promień korby*sin(Kąt obrócony korbą)) do oceny Utrata ciśnienia spowodowana tarciem, Strata ciśnienia spowodowana tarciem na danej powierzchni rury Wzór jest zdefiniowany jako miara redukcji całkowitej wysokości ciśnienia cieczy w układzie rurowym na skutek sił tarcia występujących między cieczą a ściankami rury, co wpływa na ogólną wydajność pompy. Utrata ciśnienia spowodowana tarciem jest oznaczona symbolem hf.

Jak ocenić Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury, wpisz Współczynnik tarcia f), Długość rury 1 (L1), Średnica rury doprowadzającej (Dd), Powierzchnia cylindra (A), Powierzchnia rury (a), Prędkość kątowa (ω), Promień korby (r) & Kąt obrócony korbą c) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury

Jaki jest wzór na znalezienie Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury?
Formuła Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury jest wyrażona jako Head Loss Due to Friction = ((4*Współczynnik tarcia*Długość rury 1)/(Średnica rury doprowadzającej*2*[g]))*(Powierzchnia cylindra/Powierzchnia rury*Prędkość kątowa^2*Promień korby*sin(Kąt obrócony korbą)). Oto przykład: 24.39899 = ((4*0.4*120)/(0.3*2*[g]))*(0.6/0.1*2.5^2*0.09*sin(0.223402144255232)).
Jak obliczyć Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury?
Dzięki Współczynnik tarcia f), Długość rury 1 (L1), Średnica rury doprowadzającej (Dd), Powierzchnia cylindra (A), Powierzchnia rury (a), Prędkość kątowa (ω), Promień korby (r) & Kąt obrócony korbą c) możemy znaleźć Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury za pomocą formuły - Head Loss Due to Friction = ((4*Współczynnik tarcia*Długość rury 1)/(Średnica rury doprowadzającej*2*[g]))*(Powierzchnia cylindra/Powierzchnia rury*Prędkość kątowa^2*Promień korby*sin(Kąt obrócony korbą)). W tej formule używane są także funkcje Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi stała(e) i Sinus (grzech).
Czy Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury może być ujemna?
Tak, Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury zmierzona w Długość Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury?
Wartość Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Metr[m] dla wartości Długość. Milimetr[m], Kilometr[m], Decymetr[m] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Utrata głowy z powodu tarcia w danym obszarze rury.
Copied!