Massendichte von Stahl, wenn die Auftriebskraft in entgegengesetzter Richtung zur Schwerkraft wirkt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massendichte von Stahl = (Effektive Spannung/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))+Dichte des Bohrschlamms)
ρs = (Te/([g]*As*(L-z))+ρm)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Massendichte von Stahl - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Massendichte von Stahl variiert je nach Legierungsbestandteilen, liegt jedoch normalerweise zwischen 7.750 und 8.050 kg/m3.
Effektive Spannung - (Gemessen in Newton) - Effektive Spannung, wenn die Auftriebskraft entgegen der Schwerkraft wirkt.
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche von Stahl in Rohren ist die Ausdehnung einer Fläche oder ebenen Figur, gemessen in Quadrateinheiten.
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs - (Gemessen in Meter) - Die Länge des im Bohrloch hängenden Rohrs ist für die Berechnung aller anderen beim Bohren erforderlichen Werte von entscheidender Bedeutung.
Koordinaten gemessen von oben nach unten - Die von oben nach unten gemessene Koordinaten hängt von der Spannung eines vertikalen Bohrstrangs ab.
Dichte des Bohrschlamms - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Dichte des Bohrschlamms unter Berücksichtigung eines Stahlbohrrohrs, das in einer Ölquelle hängt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Effektive Spannung: 402.22 Kilonewton --> 402220 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr: 0.65 Quadratmeter --> 0.65 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs: 16 Meter --> 16 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Koordinaten gemessen von oben nach unten: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Dichte des Bohrschlamms: 1440 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1440 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ρs = (Te/([g]*As*(L-z))+ρm) --> (402220/([g]*0.65*(16-6))+1440)
Auswerten ... ...
ρs = 7750.00392590742
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7750.00392590742 Kilogramm pro Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7750.00392590742 7750.004 Kilogramm pro Kubikmeter <-- Massendichte von Stahl
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
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Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
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18 Hydrostatik Taschenrechner

Massendichte von Bohrschlamm, wenn die Auftriebskraft in entgegengesetzter Richtung zur Schwerkraft wirkt
​ Gehen Dichte des Bohrschlamms = -((Effektive Spannung/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))-Massendichte von Stahl))
Die Länge des Rohrs hängt unter ausreichend effektiver Spannung
​ Gehen Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = ((Effektive Spannung/((Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr)+Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Bei effektiver Spannung gemessene Koordinate von oben nach unten
​ Gehen Koordinaten gemessen von oben nach unten = -(Effektive Spannung/((Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr)-Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)
Massendichte von Stahl, wenn die Auftriebskraft in entgegengesetzter Richtung zur Schwerkraft wirkt
​ Gehen Massendichte von Stahl = (Effektive Spannung/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))+Dichte des Bohrschlamms)
Querschnittsfläche von Stahl bei effektiver Spannung
​ Gehen Querschnittsfläche von Stahl im Rohr = Effektive Spannung/((Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Effektive Spannung bei gegebener Auftriebskraft wirkt in entgegengesetzter Richtung zur Schwerkraft
​ Gehen Effektive Spannung = (Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten)
Koordinaten gemessen von oben nach unten bei gegebener Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ Gehen Koordinaten gemessen von oben nach unten = -((Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr))-Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)
Länge des Rohrs, das unter ausreichender Spannung am vertikalen Bohrstrang hängt
​ Gehen Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = (Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr))+Koordinaten gemessen von oben nach unten
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr bei Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ Gehen Querschnittsfläche von Stahl im Rohr = Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Massendichte von Stahl für die Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ Gehen Massendichte von Stahl = Spannung am vertikalen Bohrstrang/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ Gehen Spannung am vertikalen Bohrstrang = Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten)
Länge des im Bohrloch hängenden Rohrs bei gegebener vertikaler Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs
​ Gehen Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = Vertikale Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs/(Dichte des Bohrschlamms*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr)
Massendichte des Bohrschlamms bei vertikaler Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs
​ Gehen Dichte des Bohrschlamms = Vertikale Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)
Vertikale Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs
​ Gehen Vertikale Kraft am unteren Ende des Bohrstrangs = Dichte des Bohrschlamms*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*Länge des im Brunnen hängenden Rohrs
Länge der Rohraufhängung bei gegebener Länge des unteren Abschnitts der Bohrgestänge unter Druck
​ Gehen Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = (Unterer Abschnitt der Bohrstranglänge*Massendichte von Stahl)/Dichte des Bohrschlamms
Massendichte des Bohrschlamms für den unteren Abschnitt der Bohrstranglänge bei Kompression
​ Gehen Dichte des Bohrschlamms = (Unterer Abschnitt der Bohrstranglänge*Massendichte von Stahl)/Länge des im Brunnen hängenden Rohrs
Massendichte von Stahl für den unteren Abschnitt der Bohrstranglänge bei Kompression
​ Gehen Massendichte von Stahl = (Dichte des Bohrschlamms*Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)/Unterer Abschnitt der Bohrstranglänge
Unterer Abschnitt der Bohrstranglänge, der unter Kompression steht
​ Gehen Unterer Abschnitt der Bohrstranglänge = (Dichte des Bohrschlamms*Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)/Massendichte von Stahl

Massendichte von Stahl, wenn die Auftriebskraft in entgegengesetzter Richtung zur Schwerkraft wirkt Formel

Massendichte von Stahl = (Effektive Spannung/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))+Dichte des Bohrschlamms)
ρs = (Te/([g]*As*(L-z))+ρm)

Was ist Auftrieb?

Auftrieb ist die Kraft, die dazu führt, dass Objekte schweben. Es ist die Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, das teilweise oder vollständig in eine Flüssigkeit eingetaucht ist. Der Auftrieb wird durch Druckunterschiede verursacht, die auf gegenüberliegende Seiten eines in eine statische Flüssigkeit eingetauchten Objekts wirken. Es ist auch als Auftriebskraft bekannt

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