Kavitācijas numura kalkulatori

➤ Aprēķināt kavitācijas numuru
➤ Aprēķināt vietējo spiedienu
➤ Aprēķiniet šķidruma tvaika spiedienu
➤ Aprēķināt šķidruma blīvumu
➤ Aprēķiniet raksturīgo plūsmas ātrumu

Aprēķināt kavitācijas numuru

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
Ca = kavitācijas skaitlis
P = vietējais spiediens
Pv = šķidruma tvaika spiediens
d = šķidruma blīvums
V = raksturlielums Plūsmas ātrums

Ievadiet savas vērtības:

Vietējais spiediens:
Šķidruma tvaika spiediens:
Šķidruma blīvums:
Raksturīgais plūsmas ātrums:

Rezultāts:

Kavitācijas numurs:

Aprēķināt vietējo spiedienu

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
P = vietējais spiediens
Ca = kavitācijas numurs
V = raksturīgais plūsmas ātrums
d = šķidruma blīvums
Pv = šķidrums Tvaika spiediens

Ievadiet savas vērtības:

Kavitācijas numurs:
Šķidruma blīvums:
Raksturīgais plūsmas ātrums:
Šķidruma tvaika spiediens:

Rezultāts:

Vietējais spiediens:
Pascal

Aprēķiniet šķidruma tvaika spiedienu

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
Pv = šķidruma tvaika spiediens
P = vietējais spiediens
Ca = kavitācijas numurs
V = raksturīgais plūsmas ātrums
d = Šķidruma blīvums

Ievadiet savas vērtības:

Vietējais spiediens:
Kavitācijas numurs:
Šķidruma blīvums:
Raksturīgais plūsmas ātrums:

Rezultāts:

Šķidruma tvaika spiediens:
Pascal

Aprēķināt šķidruma blīvumu

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
d = Šķidruma blīvums
P = Vietējais spiediens
Pv = Šķidruma tvaika spiediens
Ca = Kavitācijas numurs
V = Raksturīgs Plūsmas ātrums

Ievadiet savas vērtības:

Vietējais spiediens:
Šķidruma tvaika spiediens:
Kavitācijas numurs:
Raksturīgais plūsmas ātrums:

Rezultāts:

Šķidruma blīvums:
Kilogram/Meter3

Aprēķiniet raksturīgo plūsmas ātrumu

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = raksturīgais plūsmas ātrums
P = vietējais spiediens
Pv = šķidruma tvaika spiediens
Ca = kavitācijas numurs
d = Šķidruma blīvums

Ievadiet savas vērtības:

Vietējais spiediens:
Šķidruma tvaika spiediens:
Kavitācijas numurs:
Šķidruma blīvums:

Rezultāts:

Raksturīgais plūsmas ātrums:
Meter/Second

Kavitācijas numura kalkulatori

Bezizmēra skaitlis, kas raksturo šķidruma plūsmas kavitācijas stāvokli.Kavitācijas skaitu bieži izmanto, lai izmērītu, vai notiek kavitācija, un kavitācijas attīstības pakāpi šķidruma plūsmā.Kavitācijas skaitļa (σ) izteiksme ir

-

formulā P ir atskaites punkta absolūtais spiediens;V0 ir netraucēts atskaites punkta plūsmas ātrums;ρ ir šķidruma blīvums;PV ir šķidruma piesātinātais tvaika spiediens attiecīgajā temperatūrā.Kavitācija un ūdens plūsmas parametrs, kas veicina kavitāciju, tas ir, plūsmas ātrumu.Kavitācijas skaita (σ) vērtība dažādos kavitācijas stāvokļos ir atšķirīga.Jo lielāka ir σ vērtība, jo mazāka iespējamība, ka šķidruma plūsma ir jāatrod;Pretējā gadījumā šķidruma plūsmu, visticamāk, ir kavitācija.

Galvenie faktori, kas ietekmē kavitācijas rašanos un attīstību šķidruma plūsmāgāzes serdeņi, spiediena gradients, ienākošās plūsmas turbulence, šķidruma viskozitāte un virsmas spraigums, smilšu saturs un piemaisījumi šķidruma plūsmā, sānu sienu raupjuma un mitrums un kavitācijas termodinamiskie faktori, kas ir kavitācijas termodinamiskie faktori.utt. Kavitācijas numurs ņem vērā tikai divus faktorus: spiediena un plūsmas ātrumu.Tāpēc šai kavitācijas izteikšanas metodei joprojām trūkst pietiekama teorētiskā pamata un visaptverošuma, tāpēc praksē ir jāpievieno daudz apstākļu.

Kad šķidruma plūsmā sāk parādīties neliels skaits sīku caurumu, tas ir, kavitācijas numurs, kad notiek kavitācijasauc par primāro kavitācijas numuru (σi).Tas ir kritisks kavitācijas stāvoklis, kas ir ļoti svarīgs kavitācijas parādību izpētē.Kad kavitācijas numurs σ gt; σi no noteiktas vietas šķidruma plūsmā, šajā vietā kavitācija nenotiks;Kad σ lt; σi, kavitācijas diapazons šajā vietā šķidruma plūsmā turpinās paplašināties.Pašlaik teorētisko trūkumu dēļ σi vērtību īpašos apstākļos galvenokārt nosaka dekompresijas testi.Papildus tam, ka to galvenokārt ietekmē plūsmas lauka robežas forma, σi vērtību ietekmē arī ienākošās plūsmas īpašības un ūdens kvalitāte.Pētniecības procesa laikā tika konstatēts, ka dažādu neklarificēto iemeslu dēļ σi vērtības, kas iegūtas ar dekompresijas testu tādos pašos apstākļos, ir izkliedētas un tām ir slikta atkārtojamība.Piemēram, pēc kavitācijas rodas testa laikā, atkal palielinās spiediens kavitācijas zonā.Kad tiek novērots, ka kavitācijas parādība izzūd, kavitāciju šajā laikā sauc par izzūdošu kavitāciju, un tai atbilstošais kavitācijas numurs (σd) tiek saukts par izzūdošu kavitāciju.Kavitācijas numurs.Parasti σd gt; σi, un σd atkārtojamība ir labāka.Šo parādību, ka σD nav vienāds ar σi, sauc par kavitācijas atlikumu (histerēze).

Kavitācijas skaits noteiktos apstākļos var norādīt uz kavitācijas parādību līdzību starp divām šķidruma plūsmas sistēmām.Tas ir, ja Reynolds skaitlis, froude skaitlis un citi līdzīgi kvazi skaitļi ir vienādi, ja abu šķidruma plūsmas sistēmu kavitācijas skaits ir vienāds, kavitācijas parādības var uzskatīt par vienādām;Tas ir tikai teorētiski, pamatojoties uz spēku salīdzinājumu, ir pareizs, bet patiesībā, tā kā pats kavitācijas numurs neietver citus faktorus, kas ietekmē kavitāciju, kavitācijas parādības starp abām šķidruma plūsmas sistēmām parasti nav pilnībā līdzīgas.

Vai šis kalkulators jums palīdzēja?
Paldies par atsauksmi
Atvainojiet. :(
Kas nogāja greizi?
Par šo kalkulatoru
Izveidots  2024/6/20
Atjaunināts :
Skatījumi :
Autors:
Sūtīt ziņu autoriem:
Meklēšanas kalkulators

Izpētiet tūkstošiem bezmaksas kalkulatoru, kuriem uzticas miljoniem visā pasaulē.


Noderīgs kalkulators