In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kraft in X-Richtung = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta))
Fx = ρl*Q*(V1-V2*cos(θ))+P1*A1-(P2*A2*cos(θ))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 10 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Kraft in X-Richtung - (Gemessen in Newton) - Kraft in X-Richtung wird als auf ein Objekt ausgeübter Stoß oder Zug definiert, der eine Bewegungsänderung verursacht; sie hat sowohl eine Größe als auch eine Richtung und kann Kontakt oder ein Kraftfeld sein.
Dichte der Flüssigkeit - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte einer Flüssigkeit ist die Masse eines Volumeneinheits einer materiellen Substanz.
Entladung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Unter Ausstoß versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1 ist die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit, die in einem bestimmten Abschnitt des Rohrs vor der plötzlichen Erweiterung fließt.
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2 - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 ist die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit, die in einem Rohr in einem bestimmten Abschnitt nach der plötzlichen Vergrößerung des Rohrdurchmessers fließt.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Zahl definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die an einem gemeinsamen Endpunkt zusammentreffen.
Druck in Abschnitt 1 - (Gemessen in Pascal) - Druck wird in Abschnitt 1 als die physikalische Kraft definiert, die auf ein Objekt ausgeübt wird.
Querschnittsfläche am Punkt 1 - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche an Punkt 1 wird als die Fläche des Abschnitts an Punkt 1 definiert.
Druck in Abschnitt 2 - (Gemessen in Pascal) - Druck wird in Abschnitt 2 als die physikalische Kraft definiert, die auf ein Objekt ausgeübt wird.
Querschnittsfläche am Punkt 2 - (Gemessen in Quadratmeter) - Der Querschnittsbereich an Punkt 2 ist der Bereich des Querschnitts an Punkt 2.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dichte der Flüssigkeit: 4 Kilogramm pro Kubikmeter --> 4 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Entladung: 1.1 Kubikmeter pro Sekunde --> 1.1 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1: 20 Meter pro Sekunde --> 20 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2: 12 Meter pro Sekunde --> 12 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Druck in Abschnitt 1: 122 Pascal --> 122 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche am Punkt 1: 14 Quadratmeter --> 14 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Druck in Abschnitt 2: 121 Pascal --> 121 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche am Punkt 2: 6 Quadratmeter --> 6 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fx = ρl*Q*(V1-V2*cos(θ))+P1*A1-(P2*A2*cos(θ)) --> 4*1.1*(20-12*cos(0.5235987755982))+122*14-(121*6*cos(0.5235987755982))
Auswerten ... ...
Fx = 1121.53941553268
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1121.53941553268 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1121.53941553268 1121.539 Newton <-- Kraft in X-Richtung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shareef Kumar Palli LinkedIn Logo
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule (vr siddhartha ingenieurhochschule), vijayawada
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Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya LinkedIn Logo
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
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Hydrostatische Flüssigkeit Taschenrechner

In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft
​ LaTeX ​ Gehen Kraft in X-Richtung = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta))
Kraft, die in der Impulsgleichung in y-Richtung wirkt
​ LaTeX ​ Gehen Kraft in Y-Richtung = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*sin(Theta)-Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*sin(Theta))
Fluiddynamische oder Scherviskositätsformel
​ LaTeX ​ Gehen Dynamische Viskosität = (Angewandte Kraft*Abstand zwischen zwei Massen)/(Fläche von Vollplatten*Umfangsgeschwindigkeit)
Schwerpunkt
​ LaTeX ​ Gehen Zentrum der Schwerkraft = Trägheitsmoment/(Volumen des Objekts*(Auftriebszentrum+Metacenter))

In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Formel

​LaTeX ​Gehen
Kraft in X-Richtung = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta))
Fx = ρl*Q*(V1-V2*cos(θ))+P1*A1-(P2*A2*cos(θ))
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