Calculadoras de números de cavitación

➤ Calcule el número de cavitación
➤ Calcule la presión local
➤ Calcule la presión del vapor de fluido
➤ Calcular la densidad del fluido
➤ Calcule la velocidad del flujo característico

Calcule el número de cavitación

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
C A = Número de cavitación
P = Presión local
P V = Presión de vapor fluido
D = Densidad de fluido
V = Velocidad del flujo característico

Ingrese sus valores:

Presión local :
Presión de vapor fluido :
Densidad de fluido :
Velocidad del flujo característico :

Resultado:

Número de cavitación :

Calcule la presión local

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
P = Presión local
C A = Número de cavitación
V =Velocidad del flujo característico
D = Densidad del fluido
P V = Presión de vapor fluido

Ingrese sus valores:

Número de cavitación :
Densidad de fluido :
Velocidad del flujo característico :
Presión del vapor de fluido :

Resultado:

Presión local :
Pascal

Calcule la presión del vapor de fluido

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
P V = Presión del vapor de fluido
P = Presión local
C A = Número de cavitación
V = Velocidad del flujo característico
D = Densidad de fluido

Ingrese sus valores:

Presión local :
Número de cavitación :
Densidad de fluido :
Velocidad de flujo característico :

Resultado:

Presión de vapor de fluido :
Pascal

Calcular la densidad del fluido

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
D = FluidDensidad
P = Presión local
P V = Presión de vapor fluido
C A = Número de cavitación
V = Velocidad de flujo característico

Ingrese sus valores:

Presión local :
Presión de vapor fluido :
Número de cavitación :
Velocidad de flujo característico :

Resultado:

FluidDensidad :
Kilogram/Meter3

Calcule la velocidad del flujo característico

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = Velocidad del flujo característico
P = Presión local
P V = Presión de vapor fluido
C A = Número de cavitación
D = Densidad de fluido

Ingrese sus valores:

Presión local :
Presión de vapor de fluido :
Número de cavitación :
Densidad de fluidos :

Resultado:

Velocidad del flujo característico:
Meter/Second

Calculadoras de números de cavitación

Un número adimensional que caracteriza el estado de cavitación de un flujo de fluido.El número de cavitación a menudo se usa para medir si ocurre la cavitación y el grado de desarrollo de la cavitación en un flujo de líquido.La expresión para el número de cavitación (σ) es

-

En la fórmula, p es la presión absoluta del punto de referencia;V0 es la tasa de flujo de punto de referencia no perturbada;ρ es la densidad del líquido;PV es la presión de vapor saturada del líquido a la temperatura correspondiente.

El significado físico de la fórmula anterior es el contraste entre el parámetro de flujo de agua (P-PV) que inhibe la cavitación, es decir, la diferencia de presión dentro y fuera delCavitación y el parámetro de flujo de agua que promueve la cavitación, es decir, la velocidad del flujo.El valor del número de cavitación (σ) es diferente en diferentes estados de cavitación.Cuanto mayor sea el valor de σ, menos probable es que el flujo líquido sea cavitado;de lo contrario, es más probable que el flujo líquido sea cavitado.núcleos de gas, el gradiente de presión, la turbulencia del flujo entrante, la viscosidad y la tensión superficial del líquido, el contenido de arena y las impurezas en el flujo de líquido, la rugosidad y la humectabilidad de las paredes laterales y los factores termodinámicos de la cavitación,etc. El número de cavitación solo considera dos factores: presión y caudal.Por lo tanto, este método para expresar la cavitación todavía carece de suficientes bases teóricas y amplias, por lo que se deben unir muchas condiciones en la práctica.se llama el número de cavitación primario (σi).Este es un estado crítico de cavitación, que es muy importante en el estudio de los fenómenos de cavitación.Cuando el número de cavitación σ gt; σi de cierto lugar en el flujo de líquido, no se producirá cavitación en este lugar;Cuando σ lt; σi, el rango de cavitación en este lugar en el flujo de líquido continuará expandiéndose.En la actualidad, debido a las deficiencias teóricas, el valor σi en condiciones específicas se determina principalmente mediante pruebas de descompresión.Además de ser afectado principalmente por la forma límite del campo de flujo, el valor σi también se ve afectado por las características del flujo entrante y la calidad del agua.Durante el proceso de investigación, se encontró que debido a varias razones no clarificadas, los valores de σi obtenidos a través de la prueba de descompresión en las mismas condiciones están dispersas y tienen poca repetibilidad.Por ejemplo, después de que ocurre la cavitación durante la prueba, la presión en la zona de cavitación aumenta nuevamente.Cuando se observa que el fenómeno de la cavitación desaparece, la cavitación en este momento se llama cavitación de fuga, y su número de cavitación correspondiente (σd) se llama cavitación de fuga.Número de cavitación.Por lo general, σd gt; σi, y la repetibilidad de σd es mejor.Este fenómeno de que σd no es igual a σi se llama residuo de cavitación (histéresis).

El número de cavitación puede indicar la similitud de los fenómenos de cavitación entre dos sistemas de flujo líquido bajo ciertas condiciones.Es decir, cuando el número de Reynolds, el número de Froude y otros cuasi-números similares son iguales, si los números de cavitación de los dos sistemas de flujo de líquido son iguales, los fenómenos de cavitación pueden considerarse los mismos;Esto solo se basa en teoría en la comparación de fuerzas es correcta, pero de hecho, ya que el número de cavitación en sí no incluye otros factores que afectan la cavitación, los fenómenos de cavitación entre los dos sistemas de flujo de líquido generalmente no son completamente similares.

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Acerca de esta calculadora
Creada en  2024/7/14
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