Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.056*Einheitsgewicht von Wasser*Durchmesser des Partikels*(Spezifisches Gewicht von Partikeln-1)
ζc = 0.056*Γw*d*(Ss-1)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung - (Gemessen in Paskal) - Widerstand gegen Scherbeanspruchung gegenüber der Bewegung von Partikeln: Die Fähigkeit eines Klebstoffs, Scherbeanspruchung zu widerstehen.
Einheitsgewicht von Wasser - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht von Wasser ist eine volumenspezifische Größe, die als das Gewicht pro Volumeneinheit eines Materials definiert ist.
Durchmesser des Partikels - (Gemessen in Meter) - Partikeldurchmesser Normalerweise wird die Partikelgröße als durchschnittlicher Durchmesser in Mikrometern bezeichnet.
Spezifisches Gewicht von Partikeln - Spezifisches Gewicht von Partikeln ist eine dimensionslose Größe, die als Verhältnis der Dichte eines Stoffes zur Dichte des Wassers bei einem bestimmten definiert ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einheitsgewicht von Wasser: 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9807 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchmesser des Partikels: 6 Millimeter --> 0.006 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifisches Gewicht von Partikeln: 2.65 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ζc = 0.056*Γw*d*(Ss-1) --> 0.056*9807*0.006*(2.65-1)
Auswerten ... ...
ζc = 5.4370008
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.4370008 Paskal -->0.0054370008 Kilonewton pro Quadratmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0054370008 0.005437 Kilonewton pro Quadratmeter <-- Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung
(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!

5 Entwurf von nicht scheuernden, stabilen Kanälen mit geschützten Seitenneigungen (Entrainmnet-Methode von Shield) Taschenrechner

Durch Strömung ausgeübte Widerstandskraft
​ Gehen Durch Strömung ausgeübte Widerstandskraft = Faktor abhängig von der Form der Partikel*(Durch die Strömung ausgeübter Widerstandskoeffizient)*(Durchmesser des Partikels^2)*(0.5)*(Dichte der fließenden Flüssigkeit)*(Geschwindigkeitsfluss am Boden des Kanals)
Ungeschützte Seitenböschungen erfordern Scherspannung, um ein einzelnes Korn zu bewegen
​ Gehen Kritische Scherspannung im horizontalen Bett = Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung*sqrt(1-(sin(Seitensteigung)^2/sin(Böschungswinkel des Bodens)^2))
Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung
​ Gehen Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.056*Einheitsgewicht von Wasser*Durchmesser des Partikels*(Spezifisches Gewicht von Partikeln-1)
Allgemeine Beziehung zwischen Scherwiderstand und Partikeldurchmesser
​ Gehen Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.155+(0.409*(Durchmesser des Partikels^2)/sqrt(1+0.77*Durchmesser des Partikels^2))
Manning's Rugosity Coefficient nach Stickler's Formula
​ Gehen Robustheitskoeffizient = (1/24)*(Durchmesser des Partikels)^(1/6)

Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung Formel

Widerstand gegen Scherung gegen Partikelbewegung = 0.056*Einheitsgewicht von Wasser*Durchmesser des Partikels*(Spezifisches Gewicht von Partikeln-1)
ζc = 0.056*Γw*d*(Ss-1)

Wie berechnet man den Scherwiderstand?

Somit beträgt die Schubfestigkeit eines Trägers ohne Schubbewehrung Vrc = Vc Ay VD, wobei Vrc etwas fälschlicherweise und irreführend als „vom Beton getragene Schubkraft“ bezeichnet wird [10].

Was ist die einfache Definition der Scherkraft?

Scherkraft ist eine Kraft, die in einer Richtung wirkt, die parallel zu (über) einer Oberfläche oder einem Querschnitt eines Körpers verläuft, wie der Druck des Luftstroms über einem Flugzeugflügel. Das Wort Scherung in diesem Begriff bezieht sich auf die Tatsache, dass eine solche Kraft die Oberfläche oder das Objekt unter Spannung durchschneiden oder scheren kann.

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