Staurohr mit dynamischem Druckkopf Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dynamischer Druckkopf = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit^(2))/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hd = (uFluid^(2))/(2*g)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Dynamischer Druckkopf - (Gemessen in Meter) - Die dynamische Druckhöhe ist der Abstand zwischen der statischen Druckhöhe und der Staudruckhöhe.
Flüssigkeitsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit ist das Flüssigkeitsvolumen, das in einem gegebenen Gefäß pro Einheitsquerschnittsfläche fließt.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Flüssigkeitsgeschwindigkeit: 12.22 Meter pro Sekunde --> 12.22 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hd = (uFluid^(2))/(2*g) --> (12.22^(2))/(2*9.8)
Auswerten ... ...
hd = 7.61879591836735
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.61879591836735 Meter -->761.879591836735 Zentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
761.879591836735 761.8796 Zentimeter <-- Dynamischer Druckkopf
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ 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

Staurohr mit dynamischem Druckkopf Formel

Dynamischer Druckkopf = (Flüssigkeitsgeschwindigkeit^(2))/(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hd = (uFluid^(2))/(2*g)

Was ist statischer Druck?

Der Mikrofondruck ist ein Maß für die Zunahme der Dichte eines Fluids aufgrund seiner Bewegung, wenn es fließt, und dies wird aus dem Druckanstieg entschlüsselt.

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