Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis = 0.424*Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft*Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft
Me = 0.424*Pe*H
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis - (Gemessen in Newtonmeter) - Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis, die auf ein Objekt, beispielsweise ein Gebäude, ausgeübt wird, indem Wasser gegen das Objekt und um es herum fließt.
Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft - (Gemessen in Newton) - Von Karmans Ausmaß der hydrodynamischen Kraft ergibt sich aus der Geschwindigkeit und Beschleunigung der Wasserpartikel.
Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft - (Gemessen in Meter) - Die durch äußere Kräfte verursachte Wassertiefe ist an oder über der Wasseroberfläche an der vertikalen Beckenwand und/oder an der Kante des Decks an den Maximal- und Minimalpunkten deutlich markiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft: 40 Kilonewton --> 40000 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft: 6 Meter --> 6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Me = 0.424*Pe*H --> 0.424*40000*6
Auswerten ... ...
Me = 101760
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
101760 Newtonmeter -->101.76 Kilonewton Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
101.76 Kilonewton Meter <-- Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von bhuvaneshwari
Coorg Institute of Technology (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ayush Singh
Gautam-Buddha-Universität (GBU), Großer Noida
Ayush Singh hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

8 Kräfte, die auf den Schwerkraftdamm wirken Taschenrechner

Effektives Nettogewicht des Dammes
​ Gehen Effektives Nettogewicht des Dammes = Gesamtgewicht des Damms-((Gesamtgewicht des Damms/Schwerkraft angepasst an vertikale Beschleunigung)*Bruchteil der Schwerkraft angepasst an die Vertikalbeschleunigung)
Wellenhöhe für Fetch Weniger als 32 Kilometer
​ Gehen Höhe des Wassers vom oberen Kamm bis zum Boden des Trogs = (0.032*sqrt(Windgeschwindigkeit des Wellendrucks*Gerade Länge der Wasserkosten)+0.763)-(0.271*(Gerade Länge der Wasserkosten^(3/4)))
Durch Schlick zusätzlich zum äußeren Wasserdruck ausgeübte Kraft, dargestellt durch die Rankine-Formel
​ Gehen Von Schlick im Wasserdruck ausgeübte Kraft = (1/2)*Untergeordnetes Einheitsgewicht von Schlickmaterialien*(Höhe des abgelagerten Schlicks^2)*Koeffizient des aktiven Erddrucks von Schlick
Von Karman-Gleichung der Menge der von der Basis aus wirkenden hydrodynamischen Kraft
​ Gehen Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft = 0.555*Anteil der Schwerkraft für die horizontale Beschleunigung*Einheitsgewicht von Wasser*(Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft^2)
Wellenhöhe für Fetch mehr als 32 Kilometer
​ Gehen Höhe des Wassers vom oberen Kamm bis zum Boden des Trogs = 0.032*sqrt(Windgeschwindigkeit des Wellendrucks*Gerade Länge der Wasserkosten)
Maximale Druckintensität durch Wellenwirkung
​ Gehen Maximale Druckintensität durch Wellenwirkung = (2.4*Einheitsgewicht von Wasser*Höhe des Wassers vom oberen Kamm bis zum Boden des Trogs)
Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis
​ Gehen Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis = 0.424*Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft*Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft
Resultierende Kraft aufgrund des externen Wasserdrucks, der von der Basis aus wirkt
​ Gehen Resultierende Kraft aufgrund von externem Wasser = (1/2)*Einheitsgewicht von Wasser*Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft^2

Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis Formel

Moment der hydrodynamischen Kraft um die Basis = 0.424*Von Karman: Größe der hydrodynamischen Kraft*Wassertiefe aufgrund äußerer Kraft
Me = 0.424*Pe*H

Was ist ein Beispiel für Hydrodynamik?

Praktische Beispiele sind die Strömungsbewegung in der Küchenspüle, der Abluftventilator über dem Herd und die Klimaanlage in unserem Zuhause. Beim Autofahren erzeugt der Luftstrom um die Fahrzeugkarosserie einen gewissen Luftwiderstand, der mit dem Quadrat der Fahrzeuggeschwindigkeit zunimmt und zu einem übermäßigen Kraftstoffverbrauch beiträgt.

Wozu dient Hydrodynamik?

Die praktischen Anwendungen der Hydrodynamik sind äußerst vielfältig. Hydrodynamik wird beim Entwurf von Schiffen, Flugzeugen, Pipelines, Pumpen, hydraulischen Turbinen und Überlaufdämmen sowie bei der Untersuchung von Meeresströmungen, Flussverwehungen und der Filtration von Grundwasser und unterirdischen Ölvorkommen eingesetzt.

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