Abstand von Teilchen Zwei vom Ort der Explosion bei gegebener Geschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
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)
D2 = D1*(v1/v2)^(2/3)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Entfernung von Partikel 2 von der Explosion - (Gemessen in Meter) - Der Abstand von Partikel 2 von der Explosion ist das räumliche Maß seiner Position relativ zum Ursprungspunkt.
Entfernung von Partikel 1 von der Explosion - (Gemessen in Meter) - Der Abstand von Partikel 1 von der Explosion ist der physische Raum zwischen dem Ursprungsort der Explosion und dem Standort von Partikel 1.
Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m1 ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Teilchen (mit der Masse m1) bewegt.
Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2 ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Teilchen (mit der Masse m2) bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entfernung von Partikel 1 von der Explosion: 2.1 Meter --> 2.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1: 1.6 Meter pro Sekunde --> 1.6 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2: 1.8 Meter pro Sekunde --> 1.8 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D2 = D1*(v1/v2)^(2/3) --> 2.1*(1.6/1.8)^(2/3)
Auswerten ... ...
D2 = 1.94141156818178
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.94141156818178 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.94141156818178 1.941412 Meter <-- Entfernung von Partikel 2 von der Explosion
(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)

Abstand von Teilchen Zwei vom Ort der Explosion bei gegebener Geschwindigkeit Formel

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)
D2 = D1*(v1/v2)^(2/3)

Was ist Distanz?

Die Entfernung ist ein numerisches Maß dafür, wie weit Objekte oder Punkte voneinander entfernt sind. In der Physik oder im täglichen Gebrauch kann sich die Entfernung auf eine physikalische Länge oder eine Schätzung beziehen, die auf anderen Kriterien basiert. Der Abstand von einem Punkt A zu einem Punkt B wird manchmal als | AB | bezeichnet.

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