Höhe der Flüssigkeitssäule mit konstantem spezifischem Gewicht Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe der Flüssigkeitssäule = Gasdruck/(Dichte von Gas*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hc = P0/(ɗ 0*g)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Höhe der Flüssigkeitssäule - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der Flüssigkeitssäule ist die Höhe einer Flüssigkeitssäule mit konstantem spezifischem Gewicht (ρ0g). Man nennt sie die äquivalente Höhe einer gleichmäßigen Atmosphäre.
Gasdruck - (Gemessen in Pascal) - Der Gasdruck ist der Druck des Gases im Anfangszustand auf einem Referenzniveau, beispielsweise an der Erdoberfläche.
Dichte von Gas - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Gasdichte ist die Dichte des Gases im Anfangszustand auf einem Referenzniveau, beispielsweise an der Erdoberfläche.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Schwerkraftbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gasdruck: 10 Newton / Quadratmeter --> 10 Pascal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dichte von Gas: 50 Kilogramm pro Kubikmeter --> 50 Kilogramm pro Kubikmeter 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
hc = P0/(ɗ 0*g) --> 10/(50*9.8)
Auswerten ... ...
hc = 0.0204081632653061
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0204081632653061 Meter -->20.4081632653061 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20.4081632653061 20.40816 Millimeter <-- Höhe der Flüssigkeitssäule
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

8 Gleichgewicht des atmosphärischen Gleichgewichts einer komprimierbaren Flüssigkeit Taschenrechner

Atmosphärendruck nach polytropem Prozess
​ Gehen Luftdruck = (Anfangsdruck des Systems*Dichte der Flüssigkeit^Konstant a)/(Dichte 1^Konstant a)
Anfangsdruck nach polytropem Prozess
​ Gehen Anfangsdruck des Systems = (Luftdruck*Dichte 1^Konstant a)/Dichte der Flüssigkeit^Konstant a
Temperaturfehlerrate
​ Gehen Temperaturabfallrate = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit/Konstante b*((Konstant a-1)/Konstant a)
Dichte nach polytropem Prozess
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = Dichte 1*(Luftdruck/Anfangsdruck des Systems)^(1/Konstant a)
Anfangsdichte nach polytropem Prozess
​ Gehen Anfangsdruck des Systems = Luftdruck*(Dichte 1/Dichte der Flüssigkeit)^Konstant a
Positive Konstante
​ Gehen Konstant a = 1/(1-Geschwindigkeitskonstante*Temperaturabfallrate/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)
Höhe der Flüssigkeitssäule mit konstantem spezifischem Gewicht
​ Gehen Höhe der Flüssigkeitssäule = Gasdruck/(Dichte von Gas*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Adiabatischer Exponent oder adiabatischer Index
​ Gehen Adiabatischer Index = Spezifische Wärme bei konstantem Druck/Spezifische Wärme bei konstantem Volumen

Höhe der Flüssigkeitssäule mit konstantem spezifischem Gewicht Formel

Höhe der Flüssigkeitssäule = Gasdruck/(Dichte von Gas*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
hc = P0/(ɗ 0*g)

Was ist statischer Druck?

In der technischen Strömungsmechanik fließt der Druck in einer homogenen inkompressiblen Flüssigkeit in stetigem Fluss entlang einer ebenen Stromlinie an anderen Punkten als dem Stagnationspunkt.

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