Bereich der benetzten Oberfläche bei gegebenem Druckmittelpunkt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nasse Oberfläche = Trägheitsmoment/((Druckzentrum-Tiefe des Schwerpunkts)*Tiefe des Schwerpunkts)
Awet = I/((h-D)*D)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Nasse Oberfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die nasse Oberfläche ist die Oberfläche der horizontalen benetzten Ebene.
Trägheitsmoment - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Trägheitsmoment des Abschnitts um eine Achse parallel zur freien Oberfläche, die durch den Flächenschwerpunkt verläuft.
Druckzentrum - (Gemessen in Meter) - Der Druckmittelpunkt ist der Punkt, an dem die Gesamtsumme eines Druckfeldes auf einen Körper einwirkt und bewirkt, dass durch diesen Punkt eine Kraft wirkt.
Tiefe des Schwerpunkts - (Gemessen in Meter) - Tiefe des Schwerpunkts unter der freien Oberfläche.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Trägheitsmoment: 3.56 Kilogramm Quadratmeter --> 3.56 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Druckzentrum: 100 Zentimeter --> 1 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Tiefe des Schwerpunkts: 45 Zentimeter --> 0.45 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Awet = I/((h-D)*D) --> 3.56/((1-0.45)*0.45)
Auswerten ... ...
Awet = 14.3838383838384
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14.3838383838384 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14.3838383838384 14.38384 Quadratmeter <-- Nasse Oberfläche
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

25 Druckverhältnisse Taschenrechner

Tiefe des Schwerpunkts bei gegebenem Druckmittelpunkt
Gehen Tiefe des Schwerpunkts = (Druckzentrum*Oberfläche+sqrt((Druckzentrum*Oberfläche)^2+4*Oberfläche*Trägheitsmoment))/(2*Oberfläche)
Druckmittelpunkt auf der schiefen Ebene
Gehen Druckzentrum = Tiefe des Schwerpunkts+(Trägheitsmoment*sin(Winkel)*sin(Winkel))/(Nasse Oberfläche*Tiefe des Schwerpunkts)
Differenzdruck-Differenzmanometer
Gehen Druckänderungen = Spezifisches Gewicht 2*Höhe der Säule 2+Spezifisches Gewicht der Manometerflüssigkeit*Höhe der Manometerflüssigkeit-Spezifisches Gewicht 1*Höhe der Säule 1
Höhe von Flüssigkeit 2 bei gegebenem Differenzdruck zwischen zwei Punkten
Gehen Höhe der Säule 2 = (Spezifisches Gewicht 1*Höhe der Säule 1-Druckänderungen)/Spezifisches Gewicht 2
Höhe von Fluid 1 bei gegebenem Differenzdruck zwischen zwei Punkten
Gehen Höhe der Säule 1 = (Druckänderungen+Spezifisches Gewicht 2*Höhe der Säule 2)/Spezifisches Gewicht 1
Bereich der benetzten Oberfläche bei gegebenem Druckmittelpunkt
Gehen Nasse Oberfläche = Trägheitsmoment/((Druckzentrum-Tiefe des Schwerpunkts)*Tiefe des Schwerpunkts)
Differenzdruck zwischen zwei Punkten
Gehen Druckänderungen = Spezifisches Gewicht 1*Höhe der Säule 1-Spezifisches Gewicht 2*Höhe der Säule 2
Trägheitsmoment des Schwerpunkts bei gegebenem Druckmittelpunkt
Gehen Trägheitsmoment = (Druckzentrum-Tiefe des Schwerpunkts)*Nasse Oberfläche*Tiefe des Schwerpunkts
Druckzentrum
Gehen Druckzentrum = Tiefe des Schwerpunkts+Trägheitsmoment/(Nasse Oberfläche*Tiefe des Schwerpunkts)
Winkel des geneigten Manometers bei gegebenem Druck am Punkt
Gehen Winkel = asin(Druck auf den Punkt/Spezifisches Gewicht 1*Länge des geneigten Manometers)
Länge des geneigten Manometers
Gehen Länge des geneigten Manometers = Druck u/(Spezifisches Gewicht 1*sin(Winkel))
Druck mittels Schrägmanometer
Gehen Druck u = Spezifisches Gewicht 1*Länge des geneigten Manometers*sin(Winkel)
Absolutdruck in Höhe h
Gehen Absoluter Druck = Luftdruck+Spezifisches Gewicht von Flüssigkeiten*Höhe absolut
Strömungsgeschwindigkeit bei dynamischem Druck
Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit = sqrt(Dynamischer Druck*2/Flüssigkeitsdichte)
Staurohr mit dynamischem Druckkopf
Gehen Dynamischer Druckkopf = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit^(2))/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Druckwellengeschwindigkeit in Flüssigkeiten
Gehen Geschwindigkeit der Druckwelle = sqrt(Massenmodul/Massendichte)
Höhe der Flüssigkeit angesichts ihres absoluten Drucks
Gehen Höhe absolut = (Absoluter Druck-Luftdruck)/Bestimmtes Gewicht
Dynamischer Druck der Flüssigkeit
Gehen Dynamischer Druck = (Flüssigkeitsdichte*Flüssigkeitsgeschwindigkeit^(2))/2
Dichte der Flüssigkeit bei dynamischem Druck
Gehen Flüssigkeitsdichte = 2*Dynamischer Druck/(Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)
Durchmesser der Seifenblase
Gehen Durchmesser des Tröpfchens = (8*Oberflächenspannungen)/Druckänderungen
Oberflächenspannung eines Flüssigkeitstropfens bei Druckänderung
Gehen Oberflächenspannungen = Druckänderungen*Durchmesser des Tröpfchens/4
Durchmesser des Tröpfchens bei Druckänderung
Gehen Durchmesser des Tröpfchens = 4*Oberflächenspannungen/Druckänderungen
Oberflächenspannung der Seifenblase
Gehen Oberflächenspannungen = Druckänderungen*Durchmesser des Tröpfchens/8
Massendichte bei gegebener Geschwindigkeit der Druckwelle
Gehen Massendichte = Massenmodul/(Geschwindigkeit der Druckwelle^2)
Kompressionsmodul bei gegebener Geschwindigkeit der Druckwelle
Gehen Massenmodul = Geschwindigkeit der Druckwelle^2*Massendichte

Bereich der benetzten Oberfläche bei gegebenem Druckmittelpunkt Formel

Nasse Oberfläche = Trägheitsmoment/((Druckzentrum-Tiefe des Schwerpunkts)*Tiefe des Schwerpunkts)
Awet = I/((h-D)*D)

Was meinst du mit Druckzentrum?

Der Druckmittelpunkt ist der Punkt, an dem die Gesamtsumme eines Druckfelds auf einen Körper wirkt und eine Kraft durch diesen Punkt wirkt. Der im Druckmittelpunkt wirkende Gesamtkraftvektor ist der Wert des integrierten vektoriellen Druckfeldes.

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