Comment Calculer le Débit massique

Fluide dynamicists et d'autres ingénieurs qui s'occupent de l'écoulement du fluide ont trois équations qui décrivent tous les aspects d'un flux mathématiquement. La première et la plus simple est l'équation de continuité, qui traite de l'écoulement de la masse. L'équation provient du principe de la "conservation de la masse." Ce principe prévoit que, quelle que soit la masse entre dans un système doit sortir du système ou à être stockés dans le système. Pour l'écoulement du tuyau, cela signifie que le débit massique entrant dans le tuyau doit être égale à la masse débit sortant de la pipe.


Comment Calculer le Débit massique
Fluide dynamicists et d'autres ingénieurs qui s'occupent de l'écoulement du fluide ont trois équations qui décrivent tous les aspects d'un flux mathématiquement. La première et la plus simple est l'équation de continuité, qui traite de l'écoulement de la masse. L'équation provient du principe de la 'conservation de la masse.' Ce principe prévoit que, quelle que soit la masse entre dans un système doit sortir du système ou à être stockés dans le système. Pour l'écoulement du tuyau, cela signifie que le débit massique entrant dans le tuyau doit être égale à la masse débit sortant de la pipe.
les Choses dont Vous aurez Besoin
  • Calculatrice

  • Déterminer si votre flow répond aux exigences nécessaires à l'utilisation de la forme simple de l'équation de continuité. Tout d'abord, le débit doit être 'à l'état d'équilibre, ce qui signifie que le flux n'a pas de points de l'accélération. Un autre nom pour cela est 'pleinement développé' le flux de. Deuxièmement, le débit doit être 'incompressible', ce qui signifie que la densité reste constante. Cela s'applique uniquement à la zone de la circulation que vous examinez. Si la modification de la densité à l'extérieur de la région, vous pouvez toujours utiliser le incompressible hypothèse. Enfin, vous devez être en mesure de supposer que la gravité a peu ou pas d'effet sur le flux. En d'autres termes, le débit est indépendant de corps des forces, comme le poids. Cela est vrai pour la plupart des flux, mais si votre niveau de liquide est très dense, très lent ou très visqueux, corps des forces peut entrer dans les équations.
  • Déterminer la section transversale de la zone où le flux pénètre dans la zone à examiner. Pour une pipe, calculer la surface basé sur le diamètre intérieur (ID).
    Exemple: ID = 2 inchesA = (pi)r^2r = ID/2r = 1A = 3.14159 * (1)^2 = 3.14159 dans^2
  • Déterminer la masse volumique du fluide que l'on examine. La plupart du temps, vous serez en mesure de regarder cette valeur dans l'une des techniques nombreuses références. Si non, vous aurez besoin de le déterminer par une mesure directe. Vous pouvez également calculer par le biais d'un certain nombre de de l'ingénierie des équations, comme le gaz parfait de l'équation ou de l'équation de Bernoulli, en fonction du fluide utilisé et les mesures que vous avez disponible. Convertir la densité ou de la zone de sorte que les unités sont compatibles.
    Exemple:Eau = 0.998 g/cm^3Area = 3.14159 dans^2 = 20.268 cm^2
  • Déterminer la vitesse de l'écoulement. Cela doit être fait par mesure directe ou par l'intermédiaire de calcul. Tout comme pour la densité, un certain nombre d'équations sont disponibles en fonction du fluide utilisé et les valeurs que vous avez déjà disponible. Convertir la valeur pour être compatible avec le reste des valeurs, si nécessaire. Si le débit est visqueux, calculer la vitesse moyenne. Pour un tuyau rond, par exemple, la vitesse moyenne est égale à la moitié de la vitesse maximale.
    Exemple:Vitesse = 10 m/s = 1000 cm/s
  • Multiplier la densité, de la superficie et de la vitesse pour déterminer le débit massique.
    Exemple:(rho)AV = 0.998 20.268 1000 = 20227.464 g/s = 20.227 kg/s

Conseils & Avertissements
  • Si le débit n'est pas conforme aux hypothèses requises, beaucoup plus compliqué que l'équation sera nécessaire. Certains flux peuvent être examinées que par le biais de l'analyse numérique.








Comment Calculer le Debit massique


Fluide dynamicists et d'autres ingenieurs qui s'occupent de l'ecoulement du fluide ont trois equations qui decrivent tous les aspects d'un flux mathematiquement. La premiere et la plus simple est l'equation de continuite, qui traite de l'ecoulement de la masse. L'equation provient du principe de la "conservation de la masse." Ce principe prevoit que, quelle que soit la masse entre dans un systeme doit sortir du systeme ou a etre stockes dans le systeme. Pour l'ecoulement du tuyau, cela signifie que le debit massique entrant dans le tuyau doit etre egale a la masse debit sortant de la pipe.


Comment Calculer le Debit massique
Fluide dynamicists et d'autres ingenieurs qui s'occupent de l'ecoulement du fluide ont trois equations qui decrivent tous les aspects d'un flux mathematiquement. La premiere et la plus simple est l'equation de continuite, qui traite de l'ecoulement de la masse. L'equation provient du principe de la 'conservation de la masse.' Ce principe prevoit que, quelle que soit la masse entre dans un systeme doit sortir du systeme ou a etre stockes dans le systeme. Pour l'ecoulement du tuyau, cela signifie que le debit massique entrant dans le tuyau doit etre egale a la masse debit sortant de la pipe.
les Choses dont Vous aurez Besoin
  • Calculatrice

  • Determiner si votre flow repond aux exigences necessaires a l'utilisation de la forme simple de l'equation de continuite. Tout d'abord, le debit doit etre 'a l'etat d'equilibre, ce qui signifie que le flux n'a pas de points de l'acceleration. Un autre nom pour cela est 'pleinement developpe' le flux de. Deuxiemement, le debit doit etre 'incompressible', ce qui signifie que la densite reste constante. Cela s'applique uniquement a la zone de la circulation que vous examinez. Si la modification de la densite a l'exterieur de la region, vous pouvez toujours utiliser le incompressible hypothese. Enfin, vous devez etre en mesure de supposer que la gravite a peu ou pas d'effet sur le flux. En d'autres termes, le debit est independant de corps des forces, comme le poids. Cela est vrai pour la plupart des flux, mais si votre niveau de liquide est tres dense, tres lent ou tres visqueux, corps des forces peut entrer dans les equations.
  • Determiner la section transversale de la zone ou le flux penetre dans la zone a examiner. Pour une pipe, calculer la surface base sur le diametre interieur (ID).
    Exemple: ID = 2 inchesA = (pi)r^2r = ID/2r = 1A = 3.14159 * (1)^2 = 3.14159 dans^2
  • Determiner la masse volumique du fluide que l'on examine. La plupart du temps, vous serez en mesure de regarder cette valeur dans l'une des techniques nombreuses references. Si non, vous aurez besoin de le determiner par une mesure directe. Vous pouvez egalement calculer par le biais d'un certain nombre de de l'ingenierie des equations, comme le gaz parfait de l'equation ou de l'equation de Bernoulli, en fonction du fluide utilise et les mesures que vous avez disponible. Convertir la densite ou de la zone de sorte que les unites sont compatibles.
    Exemple:Eau = 0.998 g/cm^3Area = 3.14159 dans^2 = 20.268 cm^2
  • Determiner la vitesse de l'ecoulement. Cela doit etre fait par mesure directe ou par l'intermediaire de calcul. Tout comme pour la densite, un certain nombre d'equations sont disponibles en fonction du fluide utilise et les valeurs que vous avez deja disponible. Convertir la valeur pour etre compatible avec le reste des valeurs, si necessaire. Si le debit est visqueux, calculer la vitesse moyenne. Pour un tuyau rond, par exemple, la vitesse moyenne est egale a la moitie de la vitesse maximale.
    Exemple:Vitesse = 10 m/s = 1000 cm/s
  • Multiplier la densite, de la superficie et de la vitesse pour determiner le debit massique.
    Exemple:(rho)AV = 0.998 20.268 1000 = 20227.464 g/s = 20.227 kg/s

Conseils & Avertissements
  • Si le debit n'est pas conforme aux hypotheses requises, beaucoup plus complique que l'equation sera necessaire. Certains flux peuvent etre examinees que par le biais de l'analyse numerique.

Comment Calculer le Débit massique

Fluide dynamicists et d'autres ingénieurs qui s'occupent de l'écoulement du fluide ont trois équations qui décrivent tous les aspects d'un flux mathématiquement. La première et la plus simple est l'équation de continuité, qui traite de l'écoulement de la masse. L'équation provient du principe de la "conservation de la masse." Ce principe prévoit que, quelle que soit la masse entre dans un système doit sortir du système ou à être stockés dans le système. Pour l'écoulement du tuyau, cela signifie que le débit massique entrant dans le tuyau doit être égale à la masse débit sortant de la pipe.
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