Кальцитационные калькуляторы

➤ Рассчитать число кавитации
➤ Рассчитать местное давление
➤ Расчет давления паров жидкости
➤ Рассчитать плотность жидкости
➤ Рассчитать характеристическую скорость потока

Рассчитать число кавитации

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
Ca = Число кавитации
P = Местное давление
Pv = Давление паров жидкости
d = Плотность жидкости
V = Характеристика Скорость потока

Введите свои значения:

Местное давление:
Давление паров жидкости:
Плотность жидкости:
Характерная скорость потока:

Результат:

Номер кавитации:

Рассчитать местное давление

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
P = местное давление
Ca = число кавитации
V = характеристическая скорость потока
d = плотность жидкости
Pv = жидкость Давление газа

Введите свои значения:

Номер кавитации:
Плотность жидкости:
Характерная скорость потока:
Давление паров жидкости:

Результат:

Местное давление:
Pascal

Расчет давления паров жидкости

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
Pv = Давление паров жидкости
P = Местное давление
Ca = Число кавитации
V = Характеристическая скорость потока
d = Плотность жидкости

Введите свои значения:

Местное давление:
Номер кавитации:
Плотность жидкости:
Характерная скорость потока:

Результат:

Давление паров жидкости:
Pascal

Рассчитать плотность жидкости

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
d = Плотность жидкости
P = Местное давление
Pv = Давление паров жидкости
Ca = Число кавитации
V = Характеристика Скорость потока

Введите свои значения:

Местное давление:
Давление паров жидкости:
Номер кавитации:
Характерная скорость потока:

Результат:

Плотность жидкости:
Kilogram/Meter3

Рассчитать характеристическую скорость потока

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = Характеристическая скорость потока
P = Местное давление
Pv = Давление паров жидкости
Ca = Число кавитации
d = Плотность жидкости

Введите свои значения:

Местное давление:
Давление паров жидкости:
Номер кавитации:
Плотность жидкости:

Результат:

Характерная скорость потока:
Meter/Second

Кальцитационные калькуляторы

Безразмерное число, которое характеризует кавитационное состояние потока жидкости.Число кавитации часто используется для измерения того, происходит ли кавитация и степень развития кавитации в потоке жидкости.Выражение для числа кавитации (σ) составляет

-

В формуле P является абсолютным давлением контрольной точки;V0 - нетронутая скорость потока отсчета;ρ - плотность жидкости;PV-это насыщенное давление паров жидкости при соответствующей температуре.кавитация и параметр потока воды, который способствует кавитации, то есть скорости потока.Значение числа кавитации (σ) отличается в разных кавитационных состояниях.Чем больше значение σ, тем меньше вероятность того, что поток жидкости должен быть кавитирован;В противном случае, поток жидкости с большей вероятностью будет кавитирован.

Основные факторы, которые влияют на возникновение и развитие кавитации в потоке жидкоГазовые ядра, градиент давления, турбулентность входящего потока, вязкость и поверхностное натяжение жидкости, содержание песка и примеси в потоке жидкости, шероховатость и смачиваемость боковых стен и термодинамические факторы кавитации,и т. д. Количество кавитации рассматривает только два фактора: давление и скорость потока.Следовательно, в этом методе выражения кавитации все еще не хватает достаточной теоретической основы и полноты, поэтому на практике должно быть прикреплено много условий.называется первичным номером кавитации (σi).Это критическое состояние кавитации, которое очень важно при изучении явлений кавитации.Когда число кавитации σ gt; σi определенного места в потоке жидкости, в этом месте не произойдет кавитация;Когда σ lt; σi, диапазон кавитации в этом месте в потоке жидкости будет продолжать расширяться.В настоящее время, из -за теоретических недостатков, значение σi в определенных условиях в основном определяется испытаниями декомпрессии.В дополнение к тому, что в основном затронута граничная форма поля потока, значение σi также влияет на входящие характеристики потока и качество воды.В процессе исследования было обнаружено, что из -за различных нерарированных причин значения σi, полученные с помощью теста на декомпрессию в тех же условиях, разбросаны и имеют плохую повторяемость.Например, после кавитации во время испытания давление в зоне кавитации снова увеличивается.Когда наблюдается явление кавитации исчезает, кавитация в это время называется исчезающей кавитацией, а соответствующий номер кавитации (σd) называется исчезающей кавитацией.Кавитационный номер.Обычно σd gt; σi, а повторяемость σd лучше.Это явление о том, что σd не равно σi, называется кавитационным остатком (гистерезис).

Количество кавитации может указывать на сходство явлений кавитации между двумя системами потока жидкости при определенных условиях.То есть, когда число Рейнольдса, число Фруда и другие подобные квази-номеры равны, если числа кавитации двух систем потока жидкости равны, явления кавитации можно считать одинаковыми;Это только теоретически основано на сравнении сил является правильным, но на самом деле, поскольку само число кавитации не включает другие факторы, которые влияют на кавитацию, явления кавитации между двумя системами потока жидкости обычно не совсем схожи.

.
Помог ли вам этот калькулятор?
Спасибо за отзыв
Приносим извинения. :(
Что пошло не так?
Об этом калькуляторе
Создано в  2024/8/24
Обновлено :
Просмотры :
Автор:
Отправить сообщение авторам:
Поиск калькулятора

Изучите тысячи бесплатных калькуляторов, которым доверяют миллионы людей по всему миру.


Полезный калькулятор