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O Coeficiente de Descarga ou coeficiente de efluxo é a razão entre a descarga real e a descarga teórica. Verifique FAQs
Cd=QaQth
Cd - Coeficiente de Descarga?Qa - Descarga real?Qth - Descarga Teórica?

Exemplo de Coeficiente de descarga

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Coeficiente de descarga com valores.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de descarga com unidades.

Esta é a aparência da equação Coeficiente de descarga.

0.875Edit=0.7Edit0.8Edit
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Coeficiente de descarga Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Coeficiente de descarga?

Primeiro passo Considere a fórmula
Cd=QaQth
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Cd=0.7m³/s0.8m³/s
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Cd=0.70.8
Último passo Avalie
Cd=0.875

Coeficiente de descarga Fórmula Elementos

Variáveis
Coeficiente de Descarga
O Coeficiente de Descarga ou coeficiente de efluxo é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Símbolo: Cd
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Descarga real
A descarga real é dada pela área e velocidade reais.
Símbolo: Qa
Medição: Taxa de fluxo volumétricoUnidade: m³/s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Descarga Teórica
A Descarga Teórica é dada pela área teórica e velocidade.
Símbolo: Qth
Medição: Taxa de fluxo volumétricoUnidade: m³/s
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Coeficiente de Descarga

​Ir Coeficiente de descarga para área e velocidade
Cd=vaAaVthAt
​Ir Coeficiente de Descarga dado o Tempo de Esvaziamento do Tanque
Cd=2AT((Hi)-(Hf))ttotala29.81
​Ir Coeficiente de Descarga dado o Tempo de Esvaziamento do Tanque Hemisférico
Cd=π(((43)Rt((Hi32)-(Hf32)))-((25)((Hi52)-(Hf)52)))ttotala(29.81)
​Ir Coeficiente de Descarga dado o Tempo de Esvaziamento do Tanque Horizontal Circular
Cd=4L((((2r1)-Hf)32)-((2r1)-Hi)32)3ttotala(29.81)

Outras fórmulas na categoria Quociente de vazão

​Ir Descarga através de grande orifício retangular
QO=(23)Cdb(29.81)((Hb1.5)-(Htop1.5))
​Ir Descarte através do orifício totalmente submerso
QO=Cdw(Hb-Htop)(29.81HL)
​Ir Descarga através de orifício parcialmente submerso
QO=(Cdw(Hb-HL)(29.81HL))+((23)Cdb(29.81)((HL1.5)-(Htop1.5)))
​Ir Descarga em Bocal Convergente-Divergente
QM=ac29.81Hc

Como avaliar Coeficiente de descarga?

O avaliador Coeficiente de descarga usa Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica para avaliar Coeficiente de Descarga, A fórmula do coeficiente de vazão é definida como a razão entre a vazão real (Q) e a vazão teórica (Q th). Tanto a vazão real quanto a teórica são obtidas usando área e velocidade. Coeficiente de Descarga é denotado pelo símbolo Cd.

Como avaliar Coeficiente de descarga usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Coeficiente de descarga, insira Descarga real (Qa) & Descarga Teórica (Qth) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Coeficiente de descarga

Qual é a fórmula para encontrar Coeficiente de descarga?
A fórmula de Coeficiente de descarga é expressa como Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica. Aqui está um exemplo: 0.875 = 0.7/0.8.
Como calcular Coeficiente de descarga?
Com Descarga real (Qa) & Descarga Teórica (Qth) podemos encontrar Coeficiente de descarga usando a fórmula - Coefficient of Discharge = Descarga real/Descarga Teórica.
Quais são as outras maneiras de calcular Coeficiente de Descarga?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Coeficiente de Descarga-
  • 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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