Vertikale Tiefe unter freier Oberfläche für Manometerdruck an jedem Punkt in Flüssigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe des Risses = Manometerdruck für Vertikal/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g]))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
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.
Manometerdruck für Vertikal - (Gemessen in Pascal) - Der Manometerdruck für die Vertikale ist der Betrag, um den der in einer Flüssigkeit gemessene Druck den der Atmosphäre übersteigt.
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.
Konstante Vertikalbeschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die konstante Vertikalbeschleunigung ist die vertikale Aufwärtsbeschleunigung des Tanks.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Manometerdruck für Vertikal: 237959 Pascal --> 237959 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Konstante Vertikalbeschleunigung: 10.03 Meter / Quadratsekunde --> 10.03 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g])) --> 237959/(9810*(1+10.03/[g]))
Auswerten ... ...
h = 11.9918302632264
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11.9918302632264 Meter -->11991.8302632264 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11991.8302632264 11991.83 Millimeter <-- Höhe des Risses
(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 Mridul Sharma
Indisches Institut für Informationstechnologie (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

12 Flüssigkeitsbehälter, die einer konstanten vertikalen Beschleunigung ausgesetzt sind Taschenrechner

Konstante vertikale Aufwärtsbeschleunigung bei gegebenem Druck an jedem Punkt in Flüssigkeit
​ Gehen Konstante Vertikalbeschleunigung = (((Absoluter Druck für beide Richtungen-Atmosphärischer Druck)/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses))-1)*[g]
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit bei gegebenem Druck am Punkt in der Flüssigkeit
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = (Absoluter Druck für beide Richtungen-Atmosphärischer Druck)/(Höhe des Risses*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
Vertikale Tiefe unter freier Oberfläche bei gegebenem Druck am Punkt in Flüssigkeit
​ Gehen Höhe des Risses = (Absoluter Druck für beide Richtungen-Atmosphärischer Druck)/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
Atmosphärischer Druck bei gegebenem Druck an einem beliebigen Punkt in einer Flüssigkeit bei konstanter Vertikalbeschleunigung
​ Gehen Atmosphärischer Druck = Absoluter Druck für beide Richtungen-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g])
Druck an jedem Punkt in Flüssigkeiten
​ Gehen Absoluter Druck für beide Richtungen = Atmosphärischer Druck+Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g])
Konstante vertikale Aufwärtsbeschleunigung für Manometerdruck an jedem Punkt in der Flüssigkeit
​ Gehen Konstante Vertikalbeschleunigung = ((Manometerdruck für Vertikal/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses))-1)*[g]
Vertikale Tiefe unter freier Oberfläche für Manometerdruck an jedem Punkt in Flüssigkeit
​ Gehen Höhe des Risses = Manometerdruck für Vertikal/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
Spezifische Flüssigkeitsgewichte für Überdruck an jedem Punkt in der Flüssigkeit
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = Manometerdruck für Vertikal/(Höhe des Risses*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
Manometerdruck an jedem Punkt im Flüssigkeitsstrom
​ Gehen Manometerdruck für Vertikal = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Höhe des Risses*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g])
Masse der Flüssigkeit unter Verwendung der Nettokraft, die in vertikaler Aufwärtsrichtung des Tanks wirkt
​ Gehen Masse der Flüssigkeit A = Gewalt/Konstante Vertikalbeschleunigung
Konstante Beschleunigung bei gegebener Nettokraft, die in vertikaler Aufwärtsrichtung des Tanks wirkt
​ Gehen Konstante Vertikalbeschleunigung = Gewalt/Masse der Flüssigkeit A
Nettokraft, die in vertikaler Aufwärtsrichtung des Panzers wirkt
​ Gehen Gewalt = Masse der Flüssigkeit A*Konstante Vertikalbeschleunigung

Vertikale Tiefe unter freier Oberfläche für Manometerdruck an jedem Punkt in Flüssigkeit Formel

Höhe des Risses = Manometerdruck für Vertikal/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(1+Konstante Vertikalbeschleunigung/[g]))
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g]))

Was ist das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit?

In der Strömungsmechanik repräsentiert das spezifische Gewicht die Kraft, die durch die Schwerkraft auf ein Einheitsvolumen einer Flüssigkeit ausgeübt wird. Aus diesem Grund werden Einheiten als Kraft pro Volumeneinheit ausgedrückt (z. B. N / m3 oder lbf / ft3). Das spezifische Gewicht kann als charakteristische Eigenschaft einer Flüssigkeit verwendet werden.

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