Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte bei gegebener Kraft am Prototyp Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte = Kraft auf Prototyp/Auf Modell erzwingen
αF = Fp/Fm
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte - Der Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte ist das Verhältnis der Trägheitskraft im Modell zur Trägheitskraft im Prototyp in dynamischen Ähnlichkeitsstudien.
Kraft auf Prototyp - (Gemessen in Newton) - Kraft auf den Prototyp bezeichnet das Verhältnis zwischen Prototyp, Menge und Modell.
Auf Modell erzwingen - (Gemessen in Newton) - Force on Model bezeichnet das Verhältnis zwischen Prototyp, Menge und Modell.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kraft auf Prototyp: 69990.85 Newton --> 69990.85 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Auf Modell erzwingen: 12 Newton --> 12 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
αF = Fp/Fm --> 69990.85/12
Auswerten ... ...
αF = 5832.57083333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5832.57083333333 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5832.57083333333 5832.571 <-- Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

18 Beziehung zwischen Kräften am Prototyp und Kräften am Modell Taschenrechner

Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit bei gegebenen Kräften am Prototyp und Kraft am Modell
Gehen Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit = sqrt(Kraft auf Prototyp/(Skalierungsfaktor für die Flüssigkeitsdichte*Skalierungsfaktor für die Länge^2*Auf Modell erzwingen))
Skalierungsfaktor für Länge bei gegebenen Kräften am Prototyp und Kraft am Modell
Gehen Skalierungsfaktor für die Länge = sqrt(Kraft auf Prototyp/(Skalierungsfaktor für die Flüssigkeitsdichte*Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit^2*Auf Modell erzwingen))
Geschwindigkeit gegebenes Verhältnis von Trägheitskräften und viskosen Kräften unter Verwendung des Newtonschen Reibungsmodells
Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Trägheitskräfte*Dynamische Viskosität)/(Viskose Kraft*Dichte der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)
Dichte der Flüssigkeit für das Verhältnis von Trägheitskräften und viskosen Kräften
Gehen Dichte der Flüssigkeit = (Trägheitskräfte*Dynamische Viskosität)/(Viskose Kraft*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)
Länge für das Verhältnis von Trägheitskräften und Viskositätskräften
Gehen Charakteristische Länge = (Trägheitskräfte*Dynamische Viskosität)/(Viskose Kraft*Dichte der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)
Viskose Kräfte unter Verwendung des Newtonschen Reibungsmodells
Gehen Viskose Kraft = (Trägheitskräfte*Dynamische Viskosität)/(Dichte der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)
Dynamische Viskosität für das Verhältnis von Trägheitskräften und Viskositätskraft
Gehen Dynamische Viskosität = (Viskose Kraft*Dichte der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)/Trägheitskräfte
Beziehung zwischen Kräften am Prototyp und Kräften am Modell
Gehen Kraft auf Prototyp = Skalierungsfaktor für die Flüssigkeitsdichte*(Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit^2)*(Skalierungsfaktor für die Länge^2)*Auf Modell erzwingen
Trägheitskräfte mit Newtons Reibungsmodell
Gehen Trägheitskräfte = (Viskose Kraft*Dichte der Flüssigkeit*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)/Dynamische Viskosität
Skalierungsfaktor für die Dichte des Fluids bei gegebenen Kräften auf Prototyp und Modell
Gehen Skalierungsfaktor für die Flüssigkeitsdichte = Kraft auf Prototyp/(Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit^2*Skalierungsfaktor für die Länge^2*Auf Modell erzwingen)
Auf Modell für Skalierungsfaktorparameter erzwingen
Gehen Auf Modell erzwingen = Kraft auf Prototyp/(Skalierungsfaktor für die Flüssigkeitsdichte*Skalierungsfaktor für Geschwindigkeit^2*Skalierungsfaktor für die Länge^2)
Geschwindigkeit bei gegebener kinematischer Viskosität, Verhältnis von Trägheitskräften und viskosen Kräften
Gehen Geschwindigkeit der Flüssigkeit = (Trägheitskräfte*Kinematische Viskosität für die Modellanalyse)/(Viskose Kraft*Charakteristische Länge)
Länge gegeben durch kinematische Viskosität, Verhältnis von Trägheitskräften und viskosen Kräften
Gehen Charakteristische Länge = (Trägheitskräfte*Kinematische Viskosität für die Modellanalyse)/(Viskose Kraft*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)
Kinematische Viskosität für das Verhältnis von Trägheitskräften und Viskositätskraft
Gehen Kinematische Viskosität für die Modellanalyse = (Viskose Kraft*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)/Trägheitskräfte
Trägheitskräfte bei gegebener kinematischer Viskosität
Gehen Trägheitskräfte = (Viskose Kraft*Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Charakteristische Länge)/Kinematische Viskosität für die Modellanalyse
Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte bei gegebener Kraft am Prototyp
Gehen Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte = Kraft auf Prototyp/Auf Modell erzwingen
Kraft auf Modell gegeben Kraft auf Prototyp
Gehen Auf Modell erzwingen = Kraft auf Prototyp/Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte
Auf Prototyp erzwingen
Gehen Kraft auf Prototyp = Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte*Auf Modell erzwingen

Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte bei gegebener Kraft am Prototyp Formel

Skalierungsfaktor für Trägheitskräfte = Kraft auf Prototyp/Auf Modell erzwingen
αF = Fp/Fm

Was ist der Unterschied zwischen einem Modell und einem Prototyp?

Ein Modell neigt dazu, sich für die ästhetische Seite der Dinge zu eignen, die verwendet wird, um Aussehen und Haptik zu demonstrieren. Ein Prototyp ist eher darauf ausgerichtet, zu testen, ob das endgültige Teil wie beabsichtigt funktioniert. Ob physikalische Größe, Geometrie oder Funktion.

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