Fórmula Transmissão de energia através de tubos

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Potência transmitida é a quantidade de energia que é transferida do local de geração para um local onde é aplicada para realizar trabalho útil. Verifique FAQs
PT=(ρ[g]π(D2)Vf4000)(Hin-(4μLVf2D2[g]))
PT - Potência transmitida?ρ - Densidade?D - Diâmetro do tubo?Vf - Velocidade de fluxo através do tubo?Hin - Carga total na entrada do tubo?μ - Coeficiente de Fricção do Tubo?L - Comprimento do tubo?[g] - Aceleração gravitacional na Terra?[g] - Aceleração gravitacional na Terra?π - Constante de Arquimedes?

Exemplo de Transmissão de energia através de tubos

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Transmissão de energia através de tubos com valores.

Esta é a aparência da equação Transmissão de energia através de tubos com unidades.

Esta é a aparência da equação Transmissão de energia através de tubos.

0.0091Edit=(997Edit9.80663.1416(0.12Edit2)12.5Edit4000)(3193.2Edit-(40.01Edit1200Edit12.5Edit20.12Edit29.8066))
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Transmissão de energia através de tubos Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Transmissão de energia através de tubos?

Primeiro passo Considere a fórmula
PT=(ρ[g]π(D2)Vf4000)(Hin-(4μLVf2D2[g]))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
PT=(997kg/m³[g]π(0.12m2)12.5m/s4000)(3193.2m-(40.011200m12.5m/s20.12m2[g]))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
PT=(997kg/m³9.8066m/s²3.1416(0.12m2)12.5m/s4000)(3193.2m-(40.011200m12.5m/s20.12m29.8066m/s²))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
PT=(9979.80663.1416(0.122)12.54000)(3193.2-(40.01120012.520.1229.8066))
Próxima Etapa Avalie
PT=9.10447626821878W
Próxima Etapa Converter para unidade de saída
PT=0.00910447626821878kW
Último passo Resposta de arredondamento
PT=0.0091kW

Transmissão de energia através de tubos Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Potência transmitida
Potência transmitida é a quantidade de energia que é transferida do local de geração para um local onde é aplicada para realizar trabalho útil.
Símbolo: PT
Medição: PoderUnidade: kW
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Densidade
A Densidade de um material mostra a densidade desse material em uma área específica. Isso é considerado a massa por unidade de volume de um determinado objeto.
Símbolo: ρ
Medição: DensidadeUnidade: kg/m³
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Diâmetro do tubo
O diâmetro do tubo é o comprimento da corda mais longa do tubo por onde o líquido está fluindo.
Símbolo: D
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.
Carga total na entrada do tubo
A carga total na entrada do tubo é a medida do potencial do fluido na entrada ou na entrada do tubo.
Símbolo: Hin
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Coeficiente de Fricção do Tubo
O coeficiente de atrito do tubo é a medida da quantidade de atrito existente entre a superfície do tubo e o líquido que flui.
Símbolo: μ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
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.
Aceleração gravitacional na Terra
A aceleração gravitacional na Terra significa que a velocidade de um objeto em queda livre aumentará 9,8 m/s2 a cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²
Aceleração gravitacional na Terra
A aceleração gravitacional na Terra significa que a velocidade de um objeto em queda livre aumentará 9,8 m/s2 a cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²
Constante de Arquimedes
A constante de Arquimedes é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Outras fórmulas na categoria Transmissão de energia

​Ir Perda de energia devido ao alargamento repentino
P=ρf[g]Qhe
​Ir Eficiência de transmissão de energia em fluxo através de tubos
ηp=Hin-hfHin

Como avaliar Transmissão de energia através de tubos?

O avaliador Transmissão de energia através de tubos usa Power Transmitted = (Densidade*[g]*pi*(Diâmetro do tubo^2)*Velocidade de fluxo através do tubo/4000)*(Carga total na entrada do tubo-(4*Coeficiente de Fricção do Tubo*Comprimento do tubo*(Velocidade de fluxo através do tubo^2)/(Diâmetro do tubo*2*[g]))) para avaliar Potência transmitida, A fórmula de transmissão de energia através de tubos é conhecida ao considerar o comprimento, diâmetro e velocidade de fluxo do tubo, altura manométrica total disponível na entrada do tubo e coeficiente de atrito. Potência transmitida é denotado pelo símbolo PT.

Como avaliar Transmissão de energia através de tubos usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Transmissão de energia através de tubos, insira Densidade (ρ), Diâmetro do tubo (D), Velocidade de fluxo através do tubo (Vf), Carga total na entrada do tubo (Hin), Coeficiente de Fricção do Tubo (μ) & Comprimento do tubo (L) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Transmissão de energia através de tubos

Qual é a fórmula para encontrar Transmissão de energia através de tubos?
A fórmula de Transmissão de energia através de tubos é expressa como Power Transmitted = (Densidade*[g]*pi*(Diâmetro do tubo^2)*Velocidade de fluxo através do tubo/4000)*(Carga total na entrada do tubo-(4*Coeficiente de Fricção do Tubo*Comprimento do tubo*(Velocidade de fluxo através do tubo^2)/(Diâmetro do tubo*2*[g]))). Aqui está um exemplo: 9.1E-6 = (997*[g]*pi*(0.12^2)*12.5/4000)*(3193.2-(4*0.01*1200*(12.5^2)/(0.12*2*[g]))).
Como calcular Transmissão de energia através de tubos?
Com Densidade (ρ), Diâmetro do tubo (D), Velocidade de fluxo através do tubo (Vf), Carga total na entrada do tubo (Hin), Coeficiente de Fricção do Tubo (μ) & Comprimento do tubo (L) podemos encontrar Transmissão de energia através de tubos usando a fórmula - Power Transmitted = (Densidade*[g]*pi*(Diâmetro do tubo^2)*Velocidade de fluxo através do tubo/4000)*(Carga total na entrada do tubo-(4*Coeficiente de Fricção do Tubo*Comprimento do tubo*(Velocidade de fluxo através do tubo^2)/(Diâmetro do tubo*2*[g]))). Esta fórmula também usa Aceleração gravitacional na Terra, Aceleração gravitacional na Terra, Constante de Arquimedes .
O Transmissão de energia através de tubos pode ser negativo?
Não, o Transmissão de energia através de tubos, medido em Poder não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Transmissão de energia através de tubos?
Transmissão de energia através de tubos geralmente é medido usando Quilowatt[kW] para Poder. Watt[kW], Miliwatt[kW], Microwatt[kW] são as poucas outras unidades nas quais Transmissão de energia através de tubos pode ser medido.
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