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Flüssigkeit in Bewegung
Bestimmtes Gewicht
Computergestützte Fluiddynamik
Druckverhältnisse
Einführung in die Grundlagen der Strömungsmechanik
Flüssige Kraft
Flüssigkeitsstrahl
Hydrostatische Flüssigkeit
Hyperschallfluss
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⤿
Grundlagen der Hydrodynamik
Fließrate
✖
Die auf ein Flüssigkeitselement einwirkende Kraft ist die Summe der Druck- und Scherkräfte, die innerhalb eines Flüssigkeitssystems auf das Element einwirken.
ⓘ
Kraft auf Fluidelement [F
e
]
Atomeinheit der Kraft
Attonewton
Centinewton
Dekanewton
Dezinewton
dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gramm-Kraft
Grave-Kraft
Hektonewton
Joule /Zentimeter
Joule pro Meter
Kilopond
Kilonewton
Kilopond
KiloPfund-Kraft
Kip-Kraft
Meganewton
Mikronewton
Milligrave-Force
Millinewton
Nanonewton
Newton
Unze-Kraft
Petanewton
Pikonewton
Teich
Pfund-Fuß pro Quadratsekunde
Pfundal
Pfund-Kraft
Sthen
Teranewton
Ton-Kraft (lang)
Ton-Kraft (metrisch)
Ton-Kraft (kurz)
Yottanewton
+10%
-10%
✖
Eine Geschwindigkeitsänderung ist eine Änderung der Geschwindigkeit oder eine Änderung der Richtung oder eine Änderung sowohl der Geschwindigkeit als auch der Richtung eines Objekts.
ⓘ
Geschwindigkeitsänderung [Δv]
Zentimeter pro Stunde
Zentimeter pro Minute
Zentimeter pro Sekunde
Kosmische Geschwindigkeit zuerst
Kosmische Geschwindigkeit Sekunde
Kosmische Geschwindigkeit Dritter
Geschwindigkeit der Erde
Fuß pro Stunde
Fuß pro Minute
Fuß pro Sekunde
Kilometer / Stunde
Kilometer pro Minute
Kilometer / Sekunde
Knot
Knot (Vereinigtes Königreich)
Mach
Mach (SI-Standard)
Meter pro Stunde
Meter pro Minute
Meter pro Sekunde
Meile / Stunde
Meile / Minute
Meile / Sekunde
Millimeter pro Tag
Millimeter / Stunde
Millimeter pro Minute
Millimeter / Sekunde
Nautische Meile pro Tag
Nautische Meile pro Stunde
Schallspeed im reinen Wasser
Schallspeed im Meerwasser (20 ° C und 10 Meter tief)
Yard / Stunde
Yard / Minute
Yard / Sekunde
+10%
-10%
✖
Die erzeugte Leistung ist die Energiemenge, die pro Sekunde in einem Gerät freigesetzt wird.
ⓘ
Leistung [P
w
]
Attojoule / Sekunde
Attowatt
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (IT) / Minute
Btu (IT) / Sekunde
Btu (th) / Stunde
Btu (th) / Minute
Btu (th) / Sekunde
Kalorie(IT) / Stunde
Kalorie(IT) / Minute
Kalorie(IT) / Sekunde
Kalorien (th) / Stunde
Kalorie (th) / Minute
Kalorie (th) / Sekunde
Zentijoule / Sekunde
Centiwatt
CHU pro Stunde
Decajoule / Sekunde
Dekawatt
Dezijoule / Sekunde
Deziwatt
Erg pro Stunde
Erg / Sekunde
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Sekunde
Femtowatt
Fuß-Pfund-Kraft pro Stunde
Fuß-Pfund-Kraft pro Minute
Fuß-Pfund-Kraft pro Sekunde
Gigajoule / Sekunde
Gigawatt
Hektojoule / Sekunde
Hektowatt
Pferdestärke
Pferdestärken
Pferdestärken, (Kessel)
Pferdestärken,(elektrisch)
Pferdestärken (metrisch)
Pferdestärken (Wasser)
Joule / Stunde
Joule pro Minute
Joule pro Sekunde
Kilokalorien (IT) / Stunde
Kilokalorien (IT) / Minute
Kilokalorien(IT) / Sekunde
Kilokalorien(th) / Stunde
Kilokalorien(th) / Minute
Kilokalorie (th) / Sekunde
Kilojoule / Stunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) pro Stunde
Megajoule pro Sekunde
Megawatt
Mikrojoule / Sekunde
Mikrowatt
Millijoule / Sekunde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) pro Stunde
Nanojoule / Sekunde
Nanowatt
Newton Meter / Sekunde
Petajoule / Sekunde
Petawatt
Pferdestärke
Pikojoule / Sekunde
Pikowatt
Planck-Leistung
Pfund-Fuß pro Stunde
Pfund-Fuß pro Minute
Pfund-Fuß pro Sekunde
Terajoule / Sekunde
Terawatt
Ton (Kühlung)
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Leistung
Formel
`"P"_{"w"} = "F"_{"e"}*"Δv"`
Beispiel
`"900W"="2.5N"*"360m/s"`
Taschenrechner
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Herunterladen Flüssigkeit in Bewegung Formeln Pdf
Leistung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Erzeugte Leistung
=
Kraft auf Fluidelement
*
Geschwindigkeitsänderung
P
w
=
F
e
*
Δv
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Erzeugte Leistung
-
(Gemessen in Watt)
- Die erzeugte Leistung ist die Energiemenge, die pro Sekunde in einem Gerät freigesetzt wird.
Kraft auf Fluidelement
-
(Gemessen in Newton)
- Die auf ein Flüssigkeitselement einwirkende Kraft ist die Summe der Druck- und Scherkräfte, die innerhalb eines Flüssigkeitssystems auf das Element einwirken.
Geschwindigkeitsänderung
-
(Gemessen in Meter pro Sekunde)
- Eine Geschwindigkeitsänderung ist eine Änderung der Geschwindigkeit oder eine Änderung der Richtung oder eine Änderung sowohl der Geschwindigkeit als auch der Richtung eines Objekts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft auf Fluidelement:
2.5 Newton --> 2.5 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitsänderung:
360 Meter pro Sekunde --> 360 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
w
= F
e
*Δv -->
2.5*360
Auswerten ... ...
P
w
= 900
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
900 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
900 Watt
<--
Erzeugte Leistung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Leistung
Credits
Erstellt von
Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule
(vr siddhartha ingenieurhochschule)
,
vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Mona Gladys
St. Joseph's College
(SJC)
,
Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 1800+ weitere Rechner verifiziert!
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9 Grundlagen der Hydrodynamik Taschenrechner
Moment-of-Momentum-Gleichung
Gehen
Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Entladung
*(
Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1
*
Krümmungsradius im Abschnitt 1
-
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2
*
Krümmungsradius im Abschnitt 2
)
Von Turbine entwickelte Leistung
Gehen
Kraftentwicklung durch Turbine
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Entladung
*
Wirbelgeschwindigkeit am Einlass
*
Tangentialgeschwindigkeit am Einlass
Poiseuilles Formel
Gehen
Volumenstrom der Zufuhr zum Reaktor
=
Druckänderungen
*
pi
/8*(
Rohrradius
^4)/(
Dynamische Viskosität
*
Länge
)
Reynolds Nummer
Gehen
Reynolds Nummer
= (
Dichte der Flüssigkeit
*
Flüssigkeitsgeschwindigkeit
*
Rohrdurchmesser
)/
Dynamische Viskosität
Reynolds-Zahl bei gegebener Länge
Gehen
Reynolds Nummer
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Geschwindigkeit
*
Länge
/
Kinematische Viskosität
Metazentrische Höhe bei gegebenem Zeitraum des Rollens
Gehen
Metazentrische Höhe
= ((
Trägheitsradius
*
pi
)^2)/((
Zeitraum des Rollens
/2)^2*
[g]
)
Erforderliche Leistung zur Überwindung des Reibungswiderstands in laminarer Strömung
Gehen
Erzeugte Leistung
=
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 1
*
Durchflussrate der Flüssigkeit
*
Druckverlust
Leistung
Gehen
Erzeugte Leistung
=
Kraft auf Fluidelement
*
Geschwindigkeitsänderung
Reynolds-Zahl gegebener Reibungsfaktor der laminaren Strömung
Gehen
Reynolds Nummer
= 64/
Reibungsfaktor
Leistung Formel
Erzeugte Leistung
=
Kraft auf Fluidelement
*
Geschwindigkeitsänderung
P
w
=
F
e
*
Δv
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