Querschnittsdurchmesser bei benetzter Fläche Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Abschnitts = sqrt(((180/pi)*(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)-(8*Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals))/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))
dsection = sqrt(((180/pi)*(θAngle)-(8*Aw(cir)))/sin(θAngle))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Durchmesser des Abschnitts - (Gemessen in Meter) - Der Querschnittsdurchmesser ist der Durchmesser des kreisförmigen Querschnitts des Trägers.
Untergeordneter Winkel im Bogenmaß - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Gegenwinkel im Bogenmaß ist der Winkel, den etwas von einem bestimmten Standpunkt aus bildet.
Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals - (Gemessen in Quadratmeter) - Die benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals [Länge^2] ist die Gesamtfläche der Außenfläche, die mit dem umgebenden Wasser in Kontakt steht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Untergeordneter Winkel im Bogenmaß: 3.14 Grad --> 0.0548033385126116 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals: 0.221 Quadratmeter --> 0.221 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dsection = sqrt(((180/pi)*(θAngle)-(8*Aw(cir)))/sin(θAngle)) --> sqrt(((180/pi)*(0.0548033385126116)-(8*0.221))/sin(0.0548033385126116))
Auswerten ... ...
dsection = 5.00474847169947
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.00474847169947 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.00474847169947 5.004748 Meter <-- Durchmesser des Abschnitts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ 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!

14 Geometrische Eigenschaften des kreisförmigen Kanalabschnitts Taschenrechner

Querschnittsdurchmesser bei gegebenem Querschnittsfaktor
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = (Abschnittsfaktor des kreisförmigen Kanals/(((sqrt(2))/32)*(((180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))^1.5)/((sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2))^0.5)))^(2/5)
Abschnittsfaktor für Kreis
​ Gehen Abschnittsfaktor des kreisförmigen Kanals = (((sqrt(2))/32)*(Durchmesser des Abschnitts^2.5)*(((180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))^1.5)/((sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2))^0.5))
Durchmesser des Abschnitts bei hydraulischer Tiefe
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Hydraulische Tiefe des kreisförmigen Kanals/(0.125*((Untergeordneter Winkel im Bogenmaß*(180/pi))-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2)))
Hydraulische Kreistiefe
​ Gehen Hydraulische Tiefe des kreisförmigen Kanals = (Durchmesser des Abschnitts*0.125)*((180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2))
Querschnittsdurchmesser bei benetzter Fläche
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = sqrt(((180/pi)*(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)-(8*Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals))/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))
Durchmesser des Abschnitts bei gegebenem hydraulischem Radius für den Kanal
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Hydraulischer Radius des kreisförmigen Kanals/(0.25*(1-(sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)/((180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))))
Benetzter Bereich für Kreis
​ Gehen Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals = (1/8)*((180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)*(Durchmesser des Abschnitts^2))
Hydraulischer Radius bei gegebenem Winkel
​ Gehen Hydraulischer Radius des kreisförmigen Kanals = 0.25*Durchmesser des Abschnitts*(1-sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)/(180/pi)*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)
Winkel des Sektors bei gegebener oberer Breite
​ Gehen Untergeordneter Winkel im Bogenmaß = 2*asin((Obere Breite des kreisförmigen Kanals/Durchmesser des Abschnitts))
Durchmesser des Abschnitts bei gegebener oberer Breite
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Obere Breite des kreisförmigen Kanals/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2)
Querschnittsdurchmesser bei benetztem Umfang
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Benetzter Umfang des Kanals/(0.5*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß*(180/pi))
Winkel des Sektors bei benetztem Umfang
​ Gehen Untergeordneter Winkel im Bogenmaß = Benetzter Umfang des Kanals/(0.5*Durchmesser des Abschnitts)*(pi/180)
Obere Breite für Kreis
​ Gehen Obere Breite des kreisförmigen Kanals = Durchmesser des Abschnitts*sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß/2)
Benetzter Umfang für Kreis
​ Gehen Benetzter Umfang des Kanals = 0.5*Untergeordneter Winkel im Bogenmaß*Durchmesser des Abschnitts*180/pi

Querschnittsdurchmesser bei benetzter Fläche Formel

Durchmesser des Abschnitts = sqrt(((180/pi)*(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß)-(8*Benetzte Oberfläche des kreisförmigen Kanals))/sin(Untergeordneter Winkel im Bogenmaß))
dsection = sqrt(((180/pi)*(θAngle)-(8*Aw(cir)))/sin(θAngle))

Was ist eine benetzte Fläche?

Die Oberfläche, die mit dem Arbeitsmedium oder Gas interagiert. Bei der Verwendung auf See ist der benetzte Bereich der Bereich des Rumpfes, der in Wasser eingetaucht ist. In der Luftfahrt ist der benetzte Bereich der Bereich, der mit dem externen Luftstrom in Kontakt steht. Dies hat einen direkten Zusammenhang mit dem gesamten Luftwiderstand des Flugzeugs.

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