Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Коэффициент потерь на входе определяется как количество напора, потерянного на входе. Проверьте FAQs
Ke=1-(Hf-((vmn)2)l2.21rh1.33333vmvm2[g])
Ke - Коэффициент входных потерь?Hf - Потеря напора на трение?vm - Средняя скорость водопропускных труб?n - Коэффициент шероховатости Мэннинга?l - Длина водопропускных труб?rh - Гидравлический радиус канала?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?

Пример Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока выглядит как.

0.85Edit=1-(0.8027Edit-((10Edit0.012Edit)2)3Edit2.210.609Edit1.3333310Edit10Edit29.8066)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Гидравлика и гидротехнические сооружения » fx Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока

Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Ke=1-(Hf-((vmn)2)l2.21rh1.33333vmvm2[g])
Следующий шаг Заменить значения переменных
Ke=1-(0.8027m-((10m/s0.012)2)3m2.210.609m1.3333310m/s10m/s2[g])
Следующий шаг Замещающие значения констант
Ke=1-(0.8027m-((10m/s0.012)2)3m2.210.609m1.3333310m/s10m/s29.8066m/s²)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Ke=1-(0.8027-((100.012)2)32.210.6091.33333101029.8066)
Следующий шаг Оценивать
Ke=0.849991125477853
Последний шаг Округление ответа
Ke=0.85

Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока Формула Элементы

Переменные
Константы
Коэффициент входных потерь
Коэффициент потерь на входе определяется как количество напора, потерянного на входе.
Символ: Ke
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Потеря напора на трение
Потеря напора на трение — это мера снижения общего напора (сумма подъемного, скоростного и напорного напора) жидкости при ее движении через систему жидкости.
Символ: Hf
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Средняя скорость водопропускных труб
Средняя скорость водопропускных труб определяется как средняя скорость жидкости в точке и за произвольное время T.
Символ: vm
Измерение: СкоростьЕдиница: m/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент шероховатости Мэннинга
Коэффициент шероховатости Мэннинга представляет собой шероховатость или трение, оказываемое потоку в канале.
Символ: n
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Длина водопропускных труб
Длина водопропускных труб - это размер или протяженность водопропускных труб от конца до конца.
Символ: l
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Гидравлический радиус канала
Гидравлический радиус канала — это отношение площади поперечного сечения канала или трубы, по которой течет жидкость, к мокрому периметру канала.
Символ: rh
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Гравитационное ускорение на Земле
Гравитационное ускорение на Земле означает, что скорость объекта в свободном падении будет увеличиваться на 9,8 м/с2 каждую секунду.
Символ: [g]
Ценить: 9.80665 m/s²

Другие формулы в категории Вход и выход под водой

​Идти Потеря напора в потоке
Hf=(1-Ke)(vmvm2[g])+((vmn)2)l2.21rh1.33333
​Идти Скорость полей потока
vm=Hf1-Ke(2[g])+((n)2)l2.21rh1.33333
​Идти Длина водопропускной трубы с учетом поля скорости потока
l=Hf-(1-Ke)(vmvm2[g])((vmn)2)2.21rh1.33333
​Идти Гидравлический радиус водопропускной трубы с учетом поля скорости потока
rh=(((vmn)2)l2.21(Hf-(1-Ke)(vmvm2[g])))0.75

Как оценить Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока?

Оценщик Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока использует Entrance Loss Coefficient = 1-((Потеря напора на трение-(((Средняя скорость водопропускных труб*Коэффициент шероховатости Мэннинга)^2)*Длина водопропускных труб)/(2.21*Гидравлический радиус канала^1.33333))/(Средняя скорость водопропускных труб*Средняя скорость водопропускных труб/(2*[g]))) для оценки Коэффициент входных потерь, Коэффициент потерь на входе с учетом поля скорости потока определяется как потеря напора от входа до выхода. Коэффициент входных потерь обозначается символом Ke.

Как оценить Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока, введите Потеря напора на трение (Hf), Средняя скорость водопропускных труб (vm), Коэффициент шероховатости Мэннинга (n), Длина водопропускных труб (l) & Гидравлический радиус канала (rh) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока

По какой формуле можно найти Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока?
Формула Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока выражается как Entrance Loss Coefficient = 1-((Потеря напора на трение-(((Средняя скорость водопропускных труб*Коэффициент шероховатости Мэннинга)^2)*Длина водопропускных труб)/(2.21*Гидравлический радиус канала^1.33333))/(Средняя скорость водопропускных труб*Средняя скорость водопропускных труб/(2*[g]))). Вот пример: 0.849991 = 1-((0.8027-(((10*0.012)^2)*3)/(2.21*0.609^1.33333))/(10*10/(2*[g]))).
Как рассчитать Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока?
С помощью Потеря напора на трение (Hf), Средняя скорость водопропускных труб (vm), Коэффициент шероховатости Мэннинга (n), Длина водопропускных труб (l) & Гидравлический радиус канала (rh) мы можем найти Коэффициент входных потерь с учетом поля скорости потока, используя формулу - Entrance Loss Coefficient = 1-((Потеря напора на трение-(((Средняя скорость водопропускных труб*Коэффициент шероховатости Мэннинга)^2)*Длина водопропускных труб)/(2.21*Гидравлический радиус канала^1.33333))/(Средняя скорость водопропускных труб*Средняя скорость водопропускных труб/(2*[g]))). В этой формуле также используется Гравитационное ускорение на Земле константа(ы).
Copied!