Kavitationsnummer kalkylatorer

➤ Beräkna kavitationsnummer
➤ Beräkna lokalt tryck
➤ Beräkna vätskevångtryck
➤ Beräkna vätsketäthet
➤ Beräkna karakteristiska flödeshastighet

Beräkna kavitationsnummer

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
c a = kavitationsnummer
p = lokalt tryck
p v = vätskeprycket
d = fluiddensitet
v = karakteristisk flödeshastighet

Ange dina värden:

lokalt tryck :
fluid ångtryck :
fluiddensitet :
karakteristisk flödeshastighet :

Resultat:

kavitationsnummer :

Beräkna lokalt tryck

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
p = lokalt tryck
c a = kavitationsnummer
v =Karakteristiskt flödeshastighet
D = fluiddensitet
P V = Fluid Föreagtryck

Ange dina värden:

Kavitationsnummer :
Fluiddensitet :
Karakteristik Flödeshastighet :
Fluidångtryck :

Resultat:

Lokalt tryck :
Pascal

Beräkna vätskevångtryck

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
P V = Vätskeprycket
P = lokalt tryck
C A = kavitationsnummer
V = karakteristisk flödeshastighet
d = fluiddensitet

Ange dina värden:

lokalt tryck :
kavitationsnummer :
fluiddensitet :
karakteristisk flödeshastighet :

Resultat:

fluid ångtryck :
Pascal

Beräkna vätsketäthet

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
d = vätskaDensitet
P = lokalt tryck
P V = Fluidångtryck
C A = Kavitationsnummer
V = karakteristisk flödeshastighet

Ange dina värden:

Lokalt tryck :
Fluid ångtryck :
Kavitationsnummer :
Karakteristik Flödeshastighet :

Resultat:

FluidDensitet :
Kilogram/Meter3

Beräkna karakteristiska flödeshastighet

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = karakteristisk flödeshastighet
p = lokalt tryck
p v = fluidångtryck
c a = kavitationsnummer
d = fluiddensitet

Ange dina värden:

lokalt tryck :
fluid förångtryck :
kavitationsnummer :
Vätsketäthet :

Resultat:

Karakteristiska flödeshastighet:
Meter/Second

Kavitationsnummer kalkylatorer

Ett dimensionslöst nummer som kännetecknar kavitationstillståndet för ett vätskeflöde.Kavitationsnumret används ofta för att mäta om kavitation inträffar och utvecklingsgraden för kavitation i ett vätskeflöde.Uttrycket för kavitationsnumret (σ) är

-

I formeln är p det absoluta trycket för referenspunkten;V0 är den ostörda referenspunktflödeshastigheten;ρ är vätskans densitet;PV är vätskans mättade ångtryck vid motsvarande temperatur.

Den fysiska betydelsen av ovanstående formel är kontrasten mellan vattenflödesparametern (P-PV) som hämmar kavitation, det vill säga tryckskillnaden inom och utanförkavitation och vattenflödesparametern som främjar kavitation, det vill säga flödeshastigheten.Värdet på kavitationsnummer (σ) är annorlunda i olika kavitationstillstånd.Ju större värdet på σ, desto mindre troligt ska vätskeflödet kaviteras;Annars är det mer troligt att vätskeflödet kaviteras.

De viktigaste faktorerna som påverkar förekomsten och utvecklingen av kavitation i vätskeflöde är: formen och storleken på flödesgränsen, gasinnehållet i vätskeflödet och fördelningen avGaskärnor, gradienten för tryck, turbulensen av det inkommande flödet, viskositeten och ytspänningen i vätskan, sandinnehållet och föroreningarna i vätskeflödet, sidoväggarnas grovhet och vätbarhet och termodynamiska faktorer för kavitation,etc. Kavitationsnumret beaktar endast två faktorer: tryck och flödeshastighet.Därför saknar denna metod för att uttrycka kavitation fortfarande tillräcklig teoretisk grund och omfattande, så många förhållanden måste fästas i praktiken.

När ett litet antal små hål börjar dyka upp i vätskeflödet, det vill säga kavitationsnumret när kavitation inträffarkallas det primära kavitationsnumret (σi).Detta är ett kritiskt tillstånd för kavitation, som är mycket viktigt i studien av kavitationsfenomen.När kavitationsnumret σ gt; σi av en viss plats i vätskeflödet kommer ingen kavitation att inträffa på denna plats;När σ lt; σi kommer kavitationsområdet på denna plats i vätskeflödet att fortsätta att expandera.För närvarande, på grund av teoretiska brister, bestäms σi -värdet under specifika förhållanden mest av dekomprimeringstester.Förutom att de huvudsakligen påverkas av flödesfältets gränsform påverkas σi -värdet också av de inkommande flödesegenskaperna och vattenkvaliteten.Under forskningsprocessen konstaterades att på grund av olika oklarifierade skäl är σi -värdena erhållna genom dekompressionstestet under samma förhållanden spridda och har dålig repeterbarhet.Till exempel, efter att kavitation inträffar under testet, ökas trycket i kavitationzonen igen.När kavitationsfenomenet observeras försvinna kallas kavitationen vid denna tidpunkt försvinnande kavitation, och dess motsvarande kavitationsnummer (σd) kallas försvinnande kavitation.Kavitationsnummer.Vanligtvis är σd gt; σi, och repeterbarheten för σd är bättre.Detta fenomen att σd inte är lika med σi kallas kavitationsrester (hysteres).

Kavitationsnumret kan indikera likheten mellan kavitationsfenomen mellan två vätskeflödesystem under vissa förhållanden.Det vill säga, när Reynolds-antalet, Froude-antalet och andra liknande kvasi-numbers är lika, om kavitationsnumren för de två vätskeflödesystemen är lika, kan kavitationsfenomenen anses vara desamma;Detta är endast teoretiskt baserat på jämförelsen av krafter är korrekt, men i själva verket, eftersom kavitationsnumret i sig inte inkluderar andra faktorer som påverkar kavitation, är kavitationsfenomen mellan de två vätskeflödesystemen vanligtvis inte helt liknande.

Hjälp den här kalkylatorn dig?
Tack för feedbacken
Vi är ledsna. :(
Vad gick fel?
Om den här räknaren
Skapat vid  2024/7/11
Uppdaterad :
Visningar :
Författare:
Skicka meddelande till författare:
Sök kalkylator

Utforska tusentals gratis räknare som miljontals litar på världen över.


Användbar kalkylator