Kavitasyon numarası hesap makineleri

➤ Kavitasyon Numarasını Hesapla
➤ Yerel Basıncı Hesapla
➤ Sıvı Buhar Basıncını Hesapla
➤ Sıvı Yoğunluğunu Hesapla
➤ Karakteristik Akış Hızını Hesaplayın

Kavitasyon Numarasını Hesapla

`C_a=[2×(P-P_V)]/[d×V^2] `
Ca = Kavitasyon Numarası
P = Yerel Basınç
Pv = Sıvı Buhar Basıncı
d = Sıvı Yoğunluğu
V = Karakteristik Akış Hızı

Değerlerinizi girin:

Yerel Baskı:
Sıvı Buhar Basıncı:
Sıvı Yoğunluğu:
Karakteristik Akış Hızı:

Sonuç:

Kavitasyon Numarası:

Yerel Basıncı Hesapla

`P= [C_a×V^2×d]/2+P_V `
P = Yerel Basınç
Ca = Kavitasyon Sayısı
V = Karakteristik Akış Hızı
d = Sıvı Yoğunluğu
Pv = Sıvı Buhar basıncı

Değerlerinizi girin:

Kavitasyon Numarası:
Sıvı Yoğunluğu:
Karakteristik Akış Hızı:
Sıvı Buhar Basıncı:

Sonuç:

Yerel Baskı:
Pascal

Sıvı Buhar Basıncını Hesapla

`P_V=P-[C_a×V^2×d]/2`
Pv = Sıvı Buhar Basıncı
P = Yerel Basınç
Ca = Kavitasyon Numarası
V = Karakteristik Akış Hızı
d = Sıvı Yoğunluğu

Değerlerinizi girin:

Yerel Baskı:
Kavitasyon Numarası:
Sıvı Yoğunluğu:
Karakteristik Akış Hızı:

Sonuç:

Sıvı Buhar Basıncı:
Pascal

Sıvı Yoğunluğunu Hesapla

`d=[2×(P-P_V)]/[C_a×V^2] `
d = Sıvı Yoğunluğu
P = Yerel Basınç
Pv = Sıvı Buhar Basıncı
Ca = Kavitasyon Sayısı
V = Karakteristik Akış Hızı

Değerlerinizi girin:

Yerel Baskı:
Sıvı Buhar Basıncı:
Kavitasyon Numarası:
Karakteristik Akış Hızı:

Sonuç:

Sıvı Yoğunluğu:
Kilogram/Meter3

Karakteristik Akış Hızını Hesaplayın

`V=√[2×(P-P_V)]/[C_a×d] `
V = Karakteristik Akış Hızı
P = Yerel Basınç
Pv = Sıvı Buhar Basıncı
Ca = Kavitasyon Sayısı
d = Sıvı Yoğunluğu

Değerlerinizi girin:

Yerel Baskı:
Sıvı Buhar Basıncı:
Kavitasyon Numarası:
Sıvı Yoğunluğu:

Sonuç:

Karakteristik Akış Hızı:
Meter/Second

Kavitasyon numarası hesap makineleri

Bir sıvı akışının kavitasyon durumunu karakterize eden boyutsuz bir sayı.Kavitasyon sayısı genellikle kavitasyonun meydana gelip gelmediğini ve bir sıvı akışındaki kavitasyonun gelişim derecesini ölçmek için kullanılır.Formülde kavitasyon sayısı (σ)

'dır, referans noktasının mutlak basıncıdır;V0, bozulmamış referans noktası akış hızıdır;ρ sıvının yoğunluğudur;PV, sıvının karşılık gelen sıcaklıkta doymuş buhar basıncıdır. Yukarıdaki formülün fiziksel anlamı, kavitasyonu inhibe eden su akışı parametresi (p-pv) arasındaki kontrasttır, yani, içinde ve dışındaki basınç farkıdır.kavitasyon ve kavitasyonu, yani akış hızını destekleyen su akışı parametresi.Farklı kavitasyon durumlarında kavitasyon sayısının (σ) değeri farklıdır.Σ değeri ne kadar büyük olursa, sıvı akışının kavitalanma olasılığı o kadar az olur;Aksi takdirde, sıvı akışının kavitalanma olasılığı daha yüksektir. Sıvı akışında kavitasyonun oluşumunu ve gelişimini etkileyen ana faktörler şunlardır: akış sınırının şekli ve boyutu, sıvı akışındaki gaz içeriği ve dağılımının dağılımıGaz çekirdekleri, basınç gradyanı, gelen akışın türbülansı, sıvının viskozitesi ve yüzey gerilimi, sıvı akışındaki kum içeriği ve safsızlıklar, yan duvarların pürüzlülüğü ve ıslanabilirliği ve kavitasyonun termodinamik faktörleri, termodinamik faktörler,Kavitasyon numarası sadece iki faktör dikkate alır: basınç ve akış hızı.Bu nedenle, bu kavitasyonu ifade etmenin bu yöntemi hala yeterli teorik temel ve kapsamlılığa sahip değildir, bu nedenle pratikte birçok koşul eklenmelidir.birincil kavitasyon numarası (σi) olarak adlandırılır.Bu, kavitasyon fenomenlerinin çalışmasında çok önemli olan kritik bir kavitasyon durumudur.Sıvı akışında belirli bir yerin kavitasyon sayısı σ gt; σi, bu yerde hiçbir kavitasyon oluşmaz;σ ve σi; σi, sıvı akışındaki bu yerdeki kavitasyon aralığı genişlemeye devam edecektir.Şu anda, teorik eksiklikler nedeniyle, belirli koşullar altındaki σi değeri çoğunlukla dekompresyon testleri ile belirlenir.Esas olarak akış alanının sınır şeklinden etkilenmenin yanı sıra, σi değeri gelen akış özelliklerinden ve su kalitesinden de etkilenir.Araştırma süreci sırasında, çeşitli açıklanmamış nedenlerden dolayı, aynı koşullar altında dekompresyon testi yoluyla elde edilen σI değerlerinin dağıldığı ve tekrarlanabilirliğe sahip olduğu bulunmuştur.Örneğin, test sırasında kavitasyon meydana geldikten sonra, kavitasyon bölgesindeki basınç tekrar arttırılır.Kavitasyon fenomeninin kaybolduğu gözlemlendiğinde, şu anda kavitasyona yok olan kavitasyon denir ve karşılık gelen kavitasyon sayısına (σd) kaybolma kavitasyon olarak adlandırılır.Kavitasyon numarası.Genellikle σd gt; σi ve σD'nin tekrarlanabilirliği daha iyidir.ΣD'nin σi'ye eşit olmadığı bu fenomene kavitasyon kalıntısı (histerezis) denir. kavitasyon sayısı, belirli koşullar altında iki sıvı akış sistemi arasındaki kavitasyon fenomenlerinin benzerliğini gösterebilir.Yani, Reynolds sayısı, Froude sayısı ve diğer benzer yarı numaralar eşit olduğunda, iki sıvı akış sisteminin kavitasyon sayısı eşitse, kavitasyon fenomenleri aynı olarak düşünülebilir;Bu sadece teorik olarak kuvvetlerin karşılaştırılmasına dayanır, ancak aslında, kavitasyon sayısının kendisi kavitasyonu etkileyen diğer faktörleri içermediğinden, iki sıvı akış sistemi arasındaki kavitasyon fenomenleri genellikle tamamen benzer değildir.
Bu Hesap Makinesi size yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkürler
Üzgünüz. :(
Ne yanlış gitti?
Bu Hesap Makinesi Hakkında
Oluşturulma tarihi  2024/8/20
Güncellendi :
Görüntülemeler :
Yazar:
Yazarlara mesaj gönder:
Hesap makinesinde ara

Dünya çapında milyonlarca kişinin güvendiği binlerce ücretsiz hesap makinesini keşfedin.


Yararlı Hesap Makinesi