Fx Копировать
LaTeX Копировать
Потеря напора из-за трения — это потеря энергии (или давления), которая происходит при течении жидкости по трубе или воздуховоду из-за сопротивления, создаваемого поверхностью трубы. Проверьте FAQs
h=128μQLpπγfDpipe4
h - Потеря напора из-за трения?μ - Динамическая вязкость?Q - Выпуск в трубу?Lp - Длина трубы?γf - Удельный вес жидкости?Dpipe - Диаметр трубы?π - постоянная Архимеда?

Пример Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания выглядит как.

0.0004Edit=12810.2Edit1Edit0.1Edit3.14169.81Edit1.01Edit4
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Гидравлика и гидротехнические сооружения » fx Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания

Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания?

Первый шаг Рассмотрим формулу
h=128μQLpπγfDpipe4
Следующий шаг Заменить значения переменных
h=12810.2P1m³/s0.1mπ9.81kN/m³1.01m4
Следующий шаг Замещающие значения констант
h=12810.2P1m³/s0.1m3.14169.81kN/m³1.01m4
Следующий шаг Конвертировать единицы
h=1281.02Pa*s1m³/s0.1m3.14169810N/m³1.01m4
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
h=1281.0210.13.141698101.014
Следующий шаг Оценивать
h=0.000407104778915965m
Последний шаг Округление ответа
h=0.0004m

Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания Формула Элементы

Переменные
Константы
Потеря напора из-за трения
Потеря напора из-за трения — это потеря энергии (или давления), которая происходит при течении жидкости по трубе или воздуховоду из-за сопротивления, создаваемого поверхностью трубы.
Символ: h
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Динамическая вязкость
Динамическая вязкость характеризует внутреннее сопротивление жидкости течению при приложении силы.
Символ: μ
Измерение: Динамическая вязкостьЕдиница: P
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Выпуск в трубу
Расход в трубе — это объем жидкости (например, воды), проходящей через трубу за единицу времени.
Символ: Q
Измерение: Объемный расходЕдиница: m³/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Длина трубы
Длина трубы — это общая длина от одного конца до другого, по которой течет жидкость.
Символ: Lp
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Удельный вес жидкости
Удельный вес жидкости — это вес единицы объема этого вещества.
Символ: γf
Измерение: Конкретный весЕдиница: kN/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Диаметр трубы
Диаметр трубы — это диаметр трубы, по которой течет жидкость.
Символ: Dpipe
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска Потеря напора из-за трения

​Идти Потеря напора по длине трубы
h=32μVmeanLpγfDpipe2

Другие формулы в категории Уравнение Хагена-Пуазейля

​Идти Падение давления по длине трубы
ΔP=(32μVmeanLpDpipe2)
​Идти Средняя скорость потока при заданном падении давления по длине трубы
Vmean=ΔP32μLpDpipe2
​Идти Диаметр трубы с учетом перепада давления по длине трубы
Dpipe=32μVmeanLpΔP
​Идти Длина трубы с учетом перепада давления по длине трубы
Lp=ΔPDpipe232μVmean

Как оценить Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания?

Оценщик Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания использует Head Loss due to Friction = (128*Динамическая вязкость*Выпуск в трубу*Длина трубы)/(pi*Удельный вес жидкости*Диаметр трубы^4) для оценки Потеря напора из-за трения, Потери напора по длине трубы с учетом сброса определяются как потери энергии из-за трения в трубе по всей ее длине. Потеря напора из-за трения обозначается символом h.

Как оценить Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания, введите Динамическая вязкость (μ), Выпуск в трубу (Q), Длина трубы (Lp), Удельный вес жидкости f) & Диаметр трубы (Dpipe) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания

По какой формуле можно найти Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания?
Формула Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания выражается как Head Loss due to Friction = (128*Динамическая вязкость*Выпуск в трубу*Длина трубы)/(pi*Удельный вес жидкости*Диаметр трубы^4). Вот пример: 0.000407 = (128*1.02*1.000001*0.1)/(pi*9810*1.01^4).
Как рассчитать Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания?
С помощью Динамическая вязкость (μ), Выпуск в трубу (Q), Длина трубы (Lp), Удельный вес жидкости f) & Диаметр трубы (Dpipe) мы можем найти Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания, используя формулу - Head Loss due to Friction = (128*Динамическая вязкость*Выпуск в трубу*Длина трубы)/(pi*Удельный вес жидкости*Диаметр трубы^4). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета Потеря напора из-за трения?
Вот различные способы расчета Потеря напора из-за трения-
  • Head Loss due to Friction=(32*Dynamic Viscosity*Mean Velocity*Length of Pipe)/(Specific Weight of Liquid*Diameter of Pipe^2)OpenImg
.
Может ли Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания быть отрицательным?
Нет, Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания, измеренная в Длина не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания?
Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания обычно измеряется с использованием Метр[m] для Длина. Миллиметр[m], километр[m], Дециметр[m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Потеря напора по длине трубы с учетом нагнетания.
Copied!