Потеря напора из-за трения в данной области трубы Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Потеря напора из-за трения определяется как отношение произведения коэффициента трения, длины трубы и квадрата скорости к произведению диаметра трубы и удвоенного ускорения свободного падения. Проверьте FAQs
hf=(4μfL1Dd2[g])((Aa)ω2rsin(θcrnk))
hf - Потеря напора из-за трения?μf - Коэффициент трения?L1 - Длина трубы 1?Dd - Диаметр подающей трубы?A - Площадь цилиндра?a - Площадь трубы?ω - Угловая скорость?r - Радиус кривошипа?θcrnk - Угол поворота рукоятки?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?

Пример Потеря напора из-за трения в данной области трубы

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Потеря напора из-за трения в данной области трубы выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Потеря напора из-за трения в данной области трубы выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Потеря напора из-за трения в данной области трубы выглядит как.

25.496Edit=(40.4Edit120Edit0.3Edit29.8066)((0.6Edit0.1Edit)2.5Edit20.09Editsin(12.8Edit))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Механика жидкости » fx Потеря напора из-за трения в данной области трубы

Потеря напора из-за трения в данной области трубы Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Потеря напора из-за трения в данной области трубы?

Первый шаг Рассмотрим формулу
hf=(4μfL1Dd2[g])((Aa)ω2rsin(θcrnk))
Следующий шаг Заменить значения переменных
hf=(40.4120m0.3m2[g])((0.60.1)2.5rad/s20.09msin(12.8rad))
Следующий шаг Замещающие значения констант
hf=(40.4120m0.3m29.8066m/s²)((0.60.1)2.5rad/s20.09msin(12.8rad))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
hf=(40.41200.329.8066)((0.60.1)2.520.09sin(12.8))
Следующий шаг Оценивать
hf=25.4960267889302m
Последний шаг Округление ответа
hf=25.496m

Потеря напора из-за трения в данной области трубы Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Потеря напора из-за трения
Потеря напора из-за трения определяется как отношение произведения коэффициента трения, длины трубы и квадрата скорости к произведению диаметра трубы и удвоенного ускорения свободного падения.
Символ: hf
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент трения
Коэффициент трения (μ) — это соотношение, определяющее силу, которая сопротивляется движению одного тела относительно другого тела, находящегося с ним в контакте.
Символ: μf
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.
Длина трубы 1
Длина трубы 1 описывает длину трубы, по которой течет жидкость.
Символ: L1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Диаметр подающей трубы
Диаметр напорной трубы равен значению диаметра.
Символ: Dd
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Площадь цилиндра
Площадь цилиндра определяется как общее пространство, занимаемое плоскими поверхностями оснований цилиндра и изогнутой поверхностью.
Символ: A
Измерение: ОбластьЕдиница:
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Площадь трубы
Площадь трубы — это площадь поперечного сечения, по которому течет жидкость, и обозначается символом а.
Символ: a
Измерение: ОбластьЕдиница:
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Угловая скорость
Угловая скорость означает, насколько быстро объект вращается или вращается относительно другой точки, т.е. насколько быстро угловое положение или ориентация объекта меняется со временем.
Символ: ω
Измерение: Угловая скоростьЕдиница: rad/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиус кривошипа
Радиус кривошипа определяется как расстояние между шатунной шейкой и центром кривошипа, т.е. половина хода.
Символ: r
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Угол поворота рукоятки
Угол поворота рукоятки в радианах определяется как произведение 2 пи, скорости (об/мин) и времени.
Символ: θcrnk
Измерение: УголЕдиница: rad
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
sin
Синус — тригонометрическая функция, описывающая отношение длины противоположной стороны прямоугольного треугольника к длине гипотенузы.
Синтаксис: sin(Angle)

Другие формулы в категории Параметры потока

​Идти Вес воды, подаваемой за секунду
W=SWQ
​Идти Вес воды, подаваемой в секунду, с учетом плотности и расхода
WWater=ρwatergQ

Как оценить Потеря напора из-за трения в данной области трубы?

Оценщик Потеря напора из-за трения в данной области трубы использует Head loss due to friction = ((4*Коэффициент трения*Длина трубы 1)/(Диаметр подающей трубы*2*[g]))*((Площадь цилиндра/Площадь трубы)*Угловая скорость^2*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки)) для оценки Потеря напора из-за трения, Потеря напора из-за трения для данной площади по формуле трубы определяется как отношение произведения коэффициента трения, длины трубы и скорости в квадрате к произведению диаметра трубы и удвоенного ускорения свободного падения. Потеря напора из-за трения обозначается символом hf.

Как оценить Потеря напора из-за трения в данной области трубы с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Потеря напора из-за трения в данной области трубы, введите Коэффициент трения f), Длина трубы 1 (L1), Диаметр подающей трубы (Dd), Площадь цилиндра (A), Площадь трубы (a), Угловая скорость (ω), Радиус кривошипа (r) & Угол поворота рукоятки crnk) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Потеря напора из-за трения в данной области трубы

По какой формуле можно найти Потеря напора из-за трения в данной области трубы?
Формула Потеря напора из-за трения в данной области трубы выражается как Head loss due to friction = ((4*Коэффициент трения*Длина трубы 1)/(Диаметр подающей трубы*2*[g]))*((Площадь цилиндра/Площадь трубы)*Угловая скорость^2*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки)). Вот пример: 25.49603 = ((4*0.4*120)/(0.3*2*[g]))*((0.6/0.1)*2.5^2*0.09*sin(12.8)).
Как рассчитать Потеря напора из-за трения в данной области трубы?
С помощью Коэффициент трения f), Длина трубы 1 (L1), Диаметр подающей трубы (Dd), Площадь цилиндра (A), Площадь трубы (a), Угловая скорость (ω), Радиус кривошипа (r) & Угол поворота рукоятки crnk) мы можем найти Потеря напора из-за трения в данной области трубы, используя формулу - Head loss due to friction = ((4*Коэффициент трения*Длина трубы 1)/(Диаметр подающей трубы*2*[g]))*((Площадь цилиндра/Площадь трубы)*Угловая скорость^2*Радиус кривошипа*sin(Угол поворота рукоятки)). В этой формуле также используются функции Гравитационное ускорение на Земле, константа(ы) и Синус.
Может ли Потеря напора из-за трения в данной области трубы быть отрицательным?
Да, Потеря напора из-за трения в данной области трубы, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Потеря напора из-за трения в данной области трубы?
Потеря напора из-за трения в данной области трубы обычно измеряется с использованием Метр[m] для Длина. Миллиметр[m], километр[m], Дециметр[m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Потеря напора из-за трения в данной области трубы.
Copied!