Beschleunigung von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Beschleunigung von Teilchen = (4*(pi*Schwingungsfrequenz)^2*Schwingungsamplitude)
a = (4*(pi*f)^2*A)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Beschleunigung von Teilchen - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Beschleunigung von Teilchen ist die Geschwindigkeitsänderungsrate.
Schwingungsfrequenz - (Gemessen in Hertz) - Die Schwingungsfrequenz gibt an, wie oft in einem bestimmten Zeitraum etwas passiert.
Schwingungsamplitude - (Gemessen in Meter) - Die Schwingungsamplitude ist die größte Entfernung, über die sich eine Welle, insbesondere eine Schall- oder Radiowelle, auf und ab bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schwingungsfrequenz: 2.001 Hertz --> 2.001 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
Schwingungsamplitude: 10 Millimeter --> 0.01 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
a = (4*(pi*f)^2*A) --> (4*(pi*2.001)^2*0.01)
Auswerten ... ...
a = 1.58071623566265
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.58071623566265 Meter / Quadratsekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.58071623566265 1.580716 Meter / Quadratsekunde <-- Beschleunigung von Teilchen
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

22 Vibrationskontrolle beim Strahlen Taschenrechner

Durchmesser des Bohrers unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Durchmesser des Bohrers = (Belastung in der Formel von Langefors*33)*sqrt((Rockkonstante*Bruchgrad*Verhältnis von Abstand zu Belastung)/(Verpackungsgrad*Gewichtsstärke des Sprengstoffs))
Maximales Gewicht von Sprengstoffen bei skaliertem Abstand zur Vibrationskontrolle
​ Gehen Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung = ((Entfernung von der Explosion bis zur Exposition)^(-Konstante des skalierten Abstands β)*(Konstante der skalierten Entfernung/Skalierte Entfernung))^(-2/Konstante des skalierten Abstands β)
Gewichtsstärke des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Gewichtsstärke des Sprengstoffs = (33*Belastung in der Formel von Langefors/Durchmesser des Bohrers)^2*((Verhältnis von Abstand zu Belastung*Rockkonstante*Bruchgrad)/Verpackungsgrad)
Abstand zur Exposition gegebener skalierter Abstand für Vibrationskontrolle
​ Gehen Entfernung von der Explosion bis zur Exposition = sqrt(Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung)*(Skalierte Entfernung/Konstante der skalierten Entfernung)^(-1/Konstante des skalierten Abstands β)
Skalierter Abstand zur Vibrationskontrolle
​ Gehen Skalierte Entfernung = Konstante der skalierten Entfernung*(Entfernung von der Explosion bis zur Exposition/sqrt(Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung))^(-Konstante des skalierten Abstands β)
Abstand von Teilchen Zwei vom Ort der Explosion bei gegebener Geschwindigkeit
​ Gehen Entfernung von Partikel 2 von der Explosion = Entfernung von Partikel 1 von der Explosion*(Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1/Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2)^(2/3)
Geschwindigkeit von Teilchen Eins im Abstand von der Explosion
​ Gehen Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1 = Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2*(Entfernung von Partikel 2 von der Explosion/Entfernung von Partikel 1 von der Explosion)^(1.5)
Geschwindigkeit von Teilchen Zwei im Abstand von der Explosion
​ Gehen Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2 = Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1*(Entfernung von Partikel 1 von der Explosion/Entfernung von Partikel 2 von der Explosion)^(1.5)
Entfernung von Partikel Eins vom Ort der Explosion
​ Gehen Entfernung von Partikel 1 von der Explosion = Entfernung von Partikel 2 von der Explosion*(Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2/Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1)^(2/3)
Durchmesser des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Durchmesser des Sprengstoffs = (Last/3.15)*(Spezifisches Gewicht von Gestein/Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs)^(1/3)
Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs = Spezifisches Gewicht von Gestein*(Last/(3.15*Durchmesser des Sprengstoffs))^3
Spezifisches Gewicht des Gesteins unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Spezifisches Gewicht von Gestein = Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs*((3.15*Durchmesser des Sprengstoffs)/Last)^3
Beschleunigung von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden
​ Gehen Beschleunigung von Teilchen = (4*(pi*Schwingungsfrequenz)^2*Schwingungsamplitude)
Geschwindigkeit von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden
​ Gehen Geschwindigkeit des Teilchens = (2*pi*Schwingungsfrequenz*Schwingungsamplitude)
Entfernung vom Sprengloch zur nächsten senkrechten freien Fläche oder Belastung
​ Gehen Last = sqrt(Durchmesser des Bohrlochs*Länge des Bohrlochs)
Geschwindigkeit der durch Sprengung verursachten Vibrationen
​ Gehen Schwingungsgeschwindigkeit = (Wellenlänge der Schwingung*Schwingungsfrequenz)
Wellenlänge der durch Sprengung verursachten Vibrationen
​ Gehen Wellenlänge der Schwingung = (Schwingungsgeschwindigkeit/Schwingungsfrequenz)
Abstand für mehrfaches gleichzeitiges Strahlen
​ Gehen Sprengraum = sqrt(Last*Länge des Bohrlochs)
Anbohren an der Spitze des Bohrlochs, um zu verhindern, dass explosive Gase entweichen
​ Gehen Stemming an der Spitze des Bohrlochs = (0.7*Last)+(Überlastung/2)
Abraum bei Stemming an der Spitze des Bohrlochs
​ Gehen Überlastung = 2*(Stemming an der Spitze des Bohrlochs-(0.7*Last))
Schalldruckpegel in Dezibel
​ Gehen Schalldruckpegel = (Überdruck/(6.95*10^(-28)))^0.084
Durchmesser des Bohrlochs unter Verwendung der Mindestlänge des Bohrlochs
​ Gehen Durchmesser des Bohrlochs = (Länge des Bohrlochs/2)

Beschleunigung von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden Formel

Beschleunigung von Teilchen = (4*(pi*Schwingungsfrequenz)^2*Schwingungsamplitude)
a = (4*(pi*f)^2*A)

Was ist Beschleunigung?

Die Beschleunigung ist die Änderungsrate der Geschwindigkeit eines Objekts in Bezug auf die Zeit. Beschleunigungen sind Vektorgrößen (insofern sie Größe und Richtung haben). Die Ausrichtung der Beschleunigung eines Objekts ergibt sich aus der Ausrichtung der auf dieses Objekt einwirkenden Nettokraft.

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