Kalkulačky kavitácie

➤ Vypočítajte kavitačné číslo
➤ Vypočítajte miestny tlak
➤ Vypočítajte tlak pár tekutín
➤ Vypočítajte hustotu tekutiny
➤ Vypočítajte charakteristickú rýchlosť prúdenia

Vypočítajte kavitačné číslo

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
Ca = kavitačné číslo
P = miestny tlak
Pv = tlak pár tekutiny
d = hustota tekutiny
V = charakteristika Rýchlosť prúdenia

Zadajte svoje hodnoty:

Miestny tlak:
Tlak pár tekutín:
Hustota tekutiny:
Charakteristická rýchlosť prúdenia:

Výsledok:

Kavitačné číslo:

Vypočítajte miestny tlak

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
P = Miestny tlak
Ca = Číslo kavitácie
V = Charakteristická rýchlosť prúdenia
d = Hustota tekutiny
Pv = Kvapalina Tlak vodnej pary

Zadajte svoje hodnoty:

Kavitačné číslo:
Hustota tekutiny:
Charakteristická rýchlosť prúdenia:
Tlak pár tekutín:

Výsledok:

Miestny tlak:
Pascal

Vypočítajte tlak pár tekutín

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
Pv = Tlak pary kvapaliny
P = Miestny tlak
Ca = Číslo kavitácie
V = Charakteristická rýchlosť prúdenia
d = Hustota tekutiny

Zadajte svoje hodnoty:

Miestny tlak:
Kavitačné číslo:
Hustota tekutiny:
Charakteristická rýchlosť prúdenia:

Výsledok:

Tlak pár tekutín:
Pascal

Vypočítajte hustotu tekutiny

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
d = Hustota tekutiny
P = Miestny tlak
Pv = Tlak pary tekutiny
Ca = Číslo kavitácie
V = Charakteristika Rýchlosť prúdenia

Zadajte svoje hodnoty:

Miestny tlak:
Tlak pár tekutín:
Kavitačné číslo:
Charakteristická rýchlosť prúdenia:

Výsledok:

Hustota tekutiny:
Kilogram/Meter3

Vypočítajte charakteristickú rýchlosť prúdenia

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = Charakteristická rýchlosť prúdenia
P = Miestny tlak
Pv = Tlak pary kvapaliny
Ca = Číslo kavitácie
d = Hustota tekutiny

Zadajte svoje hodnoty:

Miestny tlak:
Tlak pár tekutín:
Kavitačné číslo:
Hustota tekutiny:

Výsledok:

Charakteristická rýchlosť prúdenia:
Meter/Second

Kalkulačky kavitácie

Bezrozmerné číslo, ktoré charakterizuje stav kavitácie tekutého toku.Číslo kavitácie sa často používa na meranie toho, či dochádza k kavitácii a stupni vývoja kavitácie v toku kvapaliny.Výraz pre kavitačné číslo (σ) je

vo vzorci, p je absolútny tlak referenčného bodu;V0 je nerušený prietok referenčného bodu;ρ je hustota kvapaliny;PV je tlak nasýteného pary kvapaliny pri zodpovedajúcej teplote.kavitácia a parameter toku vody, ktorý podporuje kavitáciu, to znamená rýchlosť toku.Hodnota kavitačného čísla (σ) sa líši v rôznych stavoch kavitácie.Čím väčšia je hodnota σ, tým menej je pravdepodobné, že prietok kvapaliny bude kavitovaný;V opačnom prípade je pravdepodobnejšie, že prietok kvapaliny bude kavitovaný.plynové jadrá, gradient tlaku, turbulencia prichádzajúceho prietoku, viskozita a povrchové napätie kvapaliny, obsah piesku a nečistoty v toku kvapaliny, drsnosť a zmrť bočných stien a termodynamické faktory kavitácie,atď. Číslo kavitácie berie do úvahy iba dva faktory: tlak a prietok.Preto táto metóda vyjadrovania kavitácie stále nemá dostatočný teoretický základ a komplexnosť, takže v praxi musí byť pripojené veľa podmienok.sa nazýva primárne kavitačné číslo (σi).Je to kritický stav kavitácie, ktorý je veľmi dôležitý pri štúdiu javov kavitácie.Keď kavitácia číslo σ gt; σi určitého miesta v toku kvapaliny, na tomto mieste sa nevyskytuje žiadna kavitácia;Keď σ lt; σi, rozsah kavitácie na tomto mieste v toku kvapaliny sa bude naďalej rozširovať.V súčasnosti je v dôsledku teoretických nedostatkov hodnota σi za špecifických podmienok väčšinou určená dekompresnými testmi.Okrem toho, že je ovplyvnený hlavne hraničným tvarom prietokového poľa, hodnota σi je tiež ovplyvnená charakteristikami prichádzajúcich toku a kvalitou vody.Počas výskumného procesu sa zistilo, že z rôznych neklurifikovaných dôvodov sú hodnoty σI získané testom dekompresie za rovnakých podmienok rozptýlené a majú zlú opakovateľnosť.Napríklad po kavitácii sa počas testu vyskytne tlak v kavitačnej zóne.Keď sa zistilo, že jav kavitácie zmizne, kavitácia sa v tomto čase nazýva miznúca kavitácia a jej zodpovedajúce kavitačné číslo (σD) sa nazýva miznúca kavitácia.Kavitačné číslo.Zvyčajne σd gt; σi a opakovateľnosť σD je lepšia.Tento jav, že σD sa nerovná σi, sa nazýva kavitačný zvyšok (hysteréza).

Kavitačné číslo môže za určitých podmienok označiť podobnosť kavitačných javov medzi dvoma systémami toku kvapalných kvapalných kvapalín.To znamená, že keď sú číslo Reynolds, číslo Froude a ďalšie podobné kvázi-čísla rovnaké, ak sú kavitačné čísla týchto dvoch systémov toku kvapalných kvapalných, javy kavitácie sa môžu považovať za rovnaké;Toto je iba teoreticky založené na porovnaní síl, je správne, ale v skutočnosti, pretože samotné kavitačné číslo nezahŕňa ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú kavitáciu, javy kavitácie medzi dvoma systémami toku kvapalných kvapalín zvyčajne nie sú úplne podobné.

Pomohla vám táto kalkulačka?
Ďakujem za spätnú väzbu
Je nám ľúto. :(
Čo sa pokazilo?
O tejto kalkulačke
Vytvorené o  2024/7/18
Aktualizované :
Zobrazenia :
Autor:
Poslať správu autorom:
Hľadať kalkulačku

Preskúmajte tisíce bezplatných kalkulačiek, ktorým dôverujú milióny ľudí na celom svete.


Užitočná kalkulačka