Interner Wasserdruck unter Verwendung der Gesamtspannung im Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Interner Wasserdruck in Rohren = (Gesamtspannung im Rohr in KN/Querschnittsfläche)-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])
pi = (Ttkn/Acs)-((γwater*(Vfw^2))/[g])
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Interner Wasserdruck in Rohren - (Gemessen in Pascal) - Der interne Wasserdruck in Rohren ist die Kraft, die Wasser durch Rohre drückt.
Gesamtspannung im Rohr in KN - (Gemessen in Newton) - Die Gesamtspannung im Rohr in KN ist definiert als die Kraft, die versucht, ein Rohr in KN zu verlängern.
Querschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter ist das Gewicht von Wasser pro Volumeneinheit Wasser.
Geschwindigkeit von fließendem Wasser - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit fließenden Wassers gibt die Geschwindigkeit eines Flüssigkeitselements an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt an.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamtspannung im Rohr in KN: 482.7 Kilonewton --> 482700 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche: 13 Quadratmeter --> 13 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Geschwindigkeit von fließendem Wasser: 5.67 Meter pro Sekunde --> 5.67 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
pi = (Ttkn/Acs)-((γwater*(Vfw^2))/[g]) --> (482700/13)-((9810*(5.67^2))/[g])
Auswerten ... ...
pi = 4970.88700799183
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4970.88700799183 Pascal -->4.97088700799183 Kilonewton pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.97088700799183 4.970887 Kilonewton pro Quadratmeter <-- Interner Wasserdruck in Rohren
(Berechnung in 00.008 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!

15 Stress in Kurven Taschenrechner

Bereich des Rohrabschnitts mit gegebenem Wassersäulen- und Strebewiderstand
​ Gehen Querschnittsfläche = Stützwiderstand im Rohr/((2)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Biegewinkel bei Wassersäule und Strebewiderstand
​ Gehen Biegewinkel in der Umwelttechnik. = 2*asin(Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))))
Stützwiderstand mit Wassersäule
​ Gehen Stützwiderstand im Rohr = ((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Geschwindigkeit des Wasserflusses mit bekannter Wassersäule und Stützpfeilerwiderstand
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = (([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)*((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Leiter Flüssigkeit im Rohr*Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)))
Head of Water mit Buttress Resistance
​ Gehen Leiter Liquid = (((Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2)/[g])))/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)
Fließgeschwindigkeit des Wassers bei gegebenem Strebewiderstand
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = sqrt((Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Interner Wasserdruck in Rohren)*([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter))
Wassersäule bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Leiter Flüssigkeit im Rohr = (Gesamtspannung im Rohr in KN-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))/(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche)
Biegewinkel bei Stützpfeilerwiderstand
​ Gehen Biegewinkel in der Umwelttechnik. = 2*asin(Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+Wasserdruck in KN pro Quadratmeter)))
Bereich des Rohrabschnitts mit Stützwiderstand
​ Gehen Querschnittsfläche = Stützwiderstand im Rohr/((2)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+Interner Wasserdruck in Rohren)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Interner Wasserdruck unter Verwendung des Pfeilerwiderstands
​ Gehen Interner Wasserdruck in Rohren = ((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2))))-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g]))
Stützwiderstand unter Verwendung des Biegewinkels
​ Gehen Stützwiderstand im Rohr = (2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*((Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2)/[g]))+Interner Wasserdruck in Rohren)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Strömungsgeschwindigkeit des Wassers bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = sqrt((Gesamtspannung im Rohr in KN-(Wasserdruck in KN pro Quadratmeter*Querschnittsfläche))*([g]/(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche)))
Bereich des Rohrabschnitts bei gegebener Wassersäule
​ Gehen Querschnittsfläche = Gesamtspannung im Rohr in KN/((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr)+((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))
Bereich des Rohrabschnitts bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Querschnittsfläche = Gesamtspannung im Rohr in KN/((Wasserdruck in KN pro Quadratmeter)+((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))
Interner Wasserdruck unter Verwendung der Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Interner Wasserdruck in Rohren = (Gesamtspannung im Rohr in KN/Querschnittsfläche)-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])

Interner Wasserdruck unter Verwendung der Gesamtspannung im Rohr Formel

Interner Wasserdruck in Rohren = (Gesamtspannung im Rohr in KN/Querschnittsfläche)-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])
pi = (Ttkn/Acs)-((γwater*(Vfw^2))/[g])

Was ist Spannung in Rohren?

Spannung in Rohren ist die Kraft entlang der Länge des Mediums, die unter einer aufgebrachten äußeren oder inneren Kraft erzeugt wird. Diese Spannung entlang der Länge des Rohrs droht, es auseinander zu ziehen und zu platzen.

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