Fórmula Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas

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A força de retardo sobre o líquido no tubo é a força que atua sobre o líquido, desacelerando-o quando a válvula é fechada. Verifique FAQs
Fr=ρ'ALVftc
Fr - Força de Retardo no Líquido no Tubo?ρ' - Densidade do fluido dentro do tubo?A - Área da seção transversal do tubo?L - Comprimento do tubo?Vf - Velocidade de fluxo através do tubo?tc - Tempo necessário para fechar a válvula?

Exemplo de Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas com valores.

Esta é a aparência da equação Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas com unidades.

Esta é a aparência da equação Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas.

319.889Edit=1010Edit0.0113Edit1200Edit12.5Edit535.17Edit
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Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas?

Primeiro passo Considere a fórmula
Fr=ρ'ALVftc
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Fr=1010kg/m³0.01131200m12.5m/s535.17s
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Fr=10100.0113120012.5535.17
Próxima Etapa Avalie
Fr=319.889007231347N
Último passo Resposta de arredondamento
Fr=319.889N

Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas Fórmula Elementos

Variáveis
Força de Retardo no Líquido no Tubo
A força de retardo sobre o líquido no tubo é a força que atua sobre o líquido, desacelerando-o quando a válvula é fechada.
Símbolo: Fr
Medição: ForçaUnidade: N
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Densidade do fluido dentro do tubo
O material Densidade do fluido dentro do tubo mostra a massa do líquido em um determinado volume específico. Isso é considerado massa por unidade de volume.
Símbolo: ρ'
Medição: DensidadeUnidade: kg/m³
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Área da seção transversal do tubo
A área da seção transversal do tubo é a área de uma forma bidimensional obtida quando um tubo é cortado perpendicularmente a algum eixo especificado em um ponto.
Símbolo: A
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Comprimento do tubo
Comprimento do tubo descreve o comprimento do tubo no qual o líquido está fluindo.
Símbolo: L
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Velocidade de fluxo através do tubo
Velocidade de fluxo através do tubo é a velocidade do fluxo de qualquer fluido do tubo.
Símbolo: Vf
Medição: VelocidadeUnidade: m/s
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Tempo necessário para fechar a válvula
O tempo necessário para fechar a válvula é a quantidade de tempo necessária para fechar a válvula.
Símbolo: tc
Medição: TempoUnidade: s
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas na categoria Regime de fluxo

​Ir Velocidade na seção 1-1 para aumento repentino
V1'=V2'+he2[g]
​Ir Velocidade na seção 2-2 para aumento repentino
V2'=V1'-he2[g]
​Ir Velocidade na seção 2-2 para contração repentina
V2'=hc2[g](1Cc)-1
​Ir Velocidade do fluido no tubo para perda de carga na entrada do tubo
v=hi2[g]0.5

Como avaliar Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas?

O avaliador Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas usa Retarding Force on Liquid in Pipe = Densidade do fluido dentro do tubo*Área da seção transversal do tubo*Comprimento do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo/Tempo necessário para fechar a válvula para avaliar Força de Retardo no Líquido no Tubo, A fórmula da força de retardo para o fechamento gradual das válvulas é conhecida ao considerar a densidade do fluido, a área e o comprimento do tubo, a velocidade do fluxo da água através de um tubo e o tempo necessário para fechar a válvula. Força de Retardo no Líquido no Tubo é denotado pelo símbolo Fr.

Como avaliar Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas, insira Densidade do fluido dentro do tubo (ρ'), Área da seção transversal do tubo (A), Comprimento do tubo (L), Velocidade de fluxo através do tubo (Vf) & Tempo necessário para fechar a válvula (tc) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas

Qual é a fórmula para encontrar Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas?
A fórmula de Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas é expressa como Retarding Force on Liquid in Pipe = Densidade do fluido dentro do tubo*Área da seção transversal do tubo*Comprimento do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo/Tempo necessário para fechar a válvula. Aqui está um exemplo: 319.889 = 1010*0.0113*1200*12.5/535.17.
Como calcular Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas?
Com Densidade do fluido dentro do tubo (ρ'), Área da seção transversal do tubo (A), Comprimento do tubo (L), Velocidade de fluxo através do tubo (Vf) & Tempo necessário para fechar a válvula (tc) podemos encontrar Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas usando a fórmula - Retarding Force on Liquid in Pipe = Densidade do fluido dentro do tubo*Área da seção transversal do tubo*Comprimento do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo/Tempo necessário para fechar a válvula.
O Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas pode ser negativo?
Não, o Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas, medido em Força não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas?
Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas geralmente é medido usando Newton[N] para Força. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] são as poucas outras unidades nas quais Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas pode ser medido.
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