Gesamtkraft, die an einem beliebigen Abschnitt des Containers ausgeübt wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kraft auf den Zylinder = 0.5*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Breite des Abschnitts*Höhe des Risses^2
FC = 0.5*y*B*h^2
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kraft auf den Zylinder - (Gemessen in Newton) - Unter Kraft auf den Zylinder versteht man jede Wechselwirkung, die, wenn sie nicht entgegengewirkt wird, die Bewegung eines Objekts verändert. Mit anderen Worten: Eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert.
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit wird auch als Einheitsgewicht bezeichnet und ist das Gewicht pro Volumeneinheit der Flüssigkeit. Beispiel: Das spezifische Gewicht von Wasser auf der Erde beträgt bei 4 °C 9,807 kN/m3 oder 62,43 lbf/ft3.
Breite des Abschnitts - (Gemessen in Meter) - Die Abschnittsbreite ist die Breite des rechteckigen Querschnitts des Balkens parallel zur betrachteten Achse.
Höhe des Risses - (Gemessen in Meter) - Die Risshöhe ist die Größe eines Fehlers oder Risses in einem Material, der unter einer bestimmten Belastung zu einem katastrophalen Versagen führen kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Breite des Abschnitts: 100 Millimeter --> 0.1 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Höhe des Risses: 12000 Millimeter --> 12 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
FC = 0.5*y*B*h^2 --> 0.5*9810*0.1*12^2
Auswerten ... ...
FC = 70632
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
70632 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
70632 Newton <-- Kraft auf den Zylinder
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

11 Flüssigkeitsbehälter, die einer konstanten horizontalen Beschleunigung ausgesetzt sind Taschenrechner

Breite des Tanks senkrecht zur Bewegung bei gegebener Gesamtkraft, die auf einen beliebigen Abschnitt des Tanks ausgeübt wird
​ Gehen Breite des Abschnitts = 2*Kraft auf den Zylinder/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses*Höhe des Risses)
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit bei gegebener Gesamtkraft, die auf einen Abschnitt des Behälters ausgeübt wird
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = 2*Kraft auf den Zylinder/(Breite des Abschnitts*Höhe des Risses*Höhe des Risses)
Vertikale Tiefe unter der freien Oberfläche bei gegebener Gesamtkraft, die auf einen beliebigen Abschnitt des Behälters ausgeübt wird
​ Gehen Höhe des Risses = sqrt(2*Kraft auf den Zylinder/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Breite des Abschnitts)
Druck an beliebigen Stellen in Flüssigkeit
​ Gehen Absoluter Druck für beide Richtungen = Atmosphärischer Druck+Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses
Gesamtkraft, die an einem beliebigen Abschnitt des Containers ausgeübt wird
​ Gehen Kraft auf den Zylinder = 0.5*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Breite des Abschnitts*Höhe des Risses^2
Neigungswinkel der freien Oberfläche
​ Gehen Neigungswinkel = arctan(Konstante horizontale Beschleunigung/[g])
Konstante horizontale Beschleunigung bei gegebenem Neigungswinkel der freien Oberfläche
​ Gehen Konstante horizontale Beschleunigung = tan(Neigungswinkel)*[g]
Konstante horizontale Beschleunigung bei gegebener Neigung der Oberfläche mit konstantem Druck
​ Gehen Konstante horizontale Beschleunigung = Steigung der Oberfläche bei konstantem Druck*[g]
Vertikale Tiefe unter der Oberfläche für Manometerdruck an jedem Punkt in Flüssigkeit
​ Gehen Höhe des Risses = Manometerdruck für Horizontal/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit
Spezifisches Flüssigkeitsgewicht für Überdruck am Punkt in der Flüssigkeit
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = Manometerdruck für Horizontal/Höhe des Risses
Manometerdruck an jedem Punkt in der Flüssigkeit mit Höhe
​ Gehen Manometerdruck für Horizontal = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses

Gesamtkraft, die an einem beliebigen Abschnitt des Containers ausgeübt wird Formel

Kraft auf den Zylinder = 0.5*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Breite des Abschnitts*Höhe des Risses^2
FC = 0.5*y*B*h^2

Was ist Kraft?

Eine Kraft ist jede Interaktion, die, wenn sie nicht dagegen ist, die Bewegung eines Objekts verändert. Eine Kraft kann dazu führen, dass ein Objekt mit Masse seine Geschwindigkeit ändert, dh beschleunigt. Kraft kann auch intuitiv als Druck oder Zug beschrieben werden. Eine Kraft hat sowohl Größe als auch Richtung, was sie zu einer Vektorgröße macht.

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