Höhe der Flüssigkeit angesichts ihres absoluten Drucks Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe absolut = (Absoluter Druck-Luftdruck)/Bestimmtes Gewicht
habsolute = (Pabs-Patm)/γ
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Höhe absolut - (Gemessen in Meter) - Absolute Höhe ist der Abstand zwischen dem niedrigsten und höchsten Punkt einer aufrecht stehenden Person/Form/Objekt.
Absoluter Druck - (Gemessen in Pascal) - Der Absolutdruck ist die Summe aus Manometerdruck und atmosphärischem Druck.
Luftdruck - (Gemessen in Pascal) - Der atmosphärische Druck, auch barometrischer Druck (nach dem Barometer) genannt, ist der Druck in der Erdatmosphäre.
Bestimmtes Gewicht - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht ist als Gewicht pro Volumeneinheit definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Absoluter Druck: 534000 Pascal --> 534000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Luftdruck: 101000 Pascal --> 101000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Bestimmtes Gewicht: 123.3 Newton pro Kubikmeter --> 123.3 Newton pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
habsolute = (Pabs-Patm)/γ --> (534000-101000)/123.3
Auswerten ... ...
habsolute = 3511.7599351176
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3511.7599351176 Meter -->351175.99351176 Zentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
351175.99351176 351176 Zentimeter <-- Höhe absolut
(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 Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ 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

Höhe der Flüssigkeit angesichts ihres absoluten Drucks Formel

Höhe absolut = (Absoluter Druck-Luftdruck)/Bestimmtes Gewicht
habsolute = (Pabs-Patm)/γ

Absolutdruck definieren?

Der absolute Druck wird relativ zu einem vollen Vakuum gemessen. Im Gegensatz dazu wird der Druck, der gegen den atmosphärischen Druck gemessen wird (auch als Luftdruck bezeichnet), als Überdruck bezeichnet. Ein Vollvakuum hat einen absoluten Druck von 0 PSIA und einen durchschnittlichen Luftdruck auf Meereshöhe von ~ 14,7 PSIA.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!