Fuerza ejercida por el chorro normal a la dirección del chorro normal a la placa Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza por chorro normal a placa en Y = ((Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*Velocidad del chorro de fluido^2)/[g])*sin(Ángulo entre el chorro y la placa)*cos(Ángulo entre el chorro y la placa)
FY = ((γf*AJet*vjet^2)/[g])*sin(∠D)*cos(∠D)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funciones, 5 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
Fuerza por chorro normal a placa en Y - (Medido en Newton) - Force by Jet Normal to Plate in Y es cualquier interacción que, sin oposición, cambiará el movimiento de un objeto. En otras palabras, una fuerza puede hacer que un objeto con masa cambie su velocidad.
Peso específico del líquido - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso específico del líquido representa la fuerza ejercida por la gravedad sobre una unidad de volumen de un fluido.
Área transversal del chorro - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal del chorro es el área de una forma bidimensional que se obtiene cuando una forma tridimensional se corta perpendicularmente a algún eje específico en un punto.
Velocidad del chorro de fluido - (Medido en Metro por Segundo) - Fluid Jet Velocity es el volumen de fluido que fluye en el recipiente dado por unidad de área de sección transversal.
Ángulo entre el chorro y la placa - (Medido en Radián) - El ángulo entre el chorro y la placa es el espacio entre dos líneas o superficies que se cruzan en el punto donde se encuentran o cerca de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso específico del líquido: 9.81 Kilonewton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Área transversal del chorro: 1.2 Metro cuadrado --> 1.2 Metro cuadrado No se requiere conversión
Velocidad del chorro de fluido: 12 Metro por Segundo --> 12 Metro por Segundo No se requiere conversión
Ángulo entre el chorro y la placa: 11 Grado --> 0.19198621771934 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
FY = ((γf*AJet*vjet^2)/[g])*sin(∠D)*cos(∠D) --> ((9810*1.2*12^2)/[g])*sin(0.19198621771934)*cos(0.19198621771934)
Evaluar ... ...
FY = 32377.0660596407
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
32377.0660596407 Newton -->32.3770660596407 kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
32.3770660596407 32.37707 kilonewton <-- Fuerza por chorro normal a placa en Y
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

12 Placa plana inclinada en ángulo al chorro Calculadoras

Velocidad del fluido dado Empuje normal a chorro
​ Vamos Velocidad del chorro de fluido = sqrt((Fuerza por chorro normal a placa en Y*[g])/(Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa))*cos(Ángulo entre el chorro y la placa)))
Área de la sección transversal del chorro para un empuje dinámico dado Normal a la dirección del chorro
​ Vamos Área transversal del chorro = (Fuerza por chorro normal a placa en Y*[g])/(Peso específico del líquido*Velocidad del chorro de fluido^2*sin(Ángulo entre el chorro y la placa)*cos(Ángulo entre el chorro y la placa))
Fuerza ejercida por el chorro normal a la dirección del chorro normal a la placa
​ Vamos Fuerza por chorro normal a placa en Y = ((Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*Velocidad del chorro de fluido^2)/[g])*sin(Ángulo entre el chorro y la placa)*cos(Ángulo entre el chorro y la placa)
Velocidad del fluido dado Empuje ejercido normal a la placa
​ Vamos Velocidad del chorro de fluido = sqrt((Fuerza ejercida por chorro normal a placa*[g])/(Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa))))
Velocidad del fluido dado Empuje paralelo al chorro
​ Vamos Velocidad del chorro de fluido = sqrt((Fuerza por chorro normal a placa en X*[g])/(Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa))^2))
Fuerza ejercida por el chorro en dirección normal a la placa
​ Vamos Fuerza ejercida por chorro normal a placa = ((Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*(Velocidad del chorro de fluido^2))/([g]))*sin(Ángulo entre el chorro y la placa)
Área de sección transversal del chorro para un empuje dado ejercido en la dirección de la normal a la placa
​ Vamos Área transversal del chorro = (Fuerza ejercida por chorro normal a placa*[g])/(Peso específico del líquido*Velocidad del chorro de fluido^2*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa)))
Área de la sección transversal del chorro para un empuje dinámico dado paralelo a la dirección del chorro
​ Vamos Área transversal del chorro = (Fuerza por chorro normal a placa en X*[g])/(Peso específico del líquido*Velocidad del chorro de fluido^2*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa))^2)
Fuerza ejercida por el chorro paralelo a la dirección del chorro normal a la placa
​ Vamos Fuerza por chorro normal a placa en X = ((Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*Velocidad del chorro de fluido^2)/[g])*(sin(Ángulo entre el chorro y la placa))^2
Descarga que fluye en dirección paralela a la placa
​ Vamos Descarga en cualquier dirección = (Descarga por Jet/2)*(1-cos(Ángulo entre el chorro y la placa))
Descarga que fluye en dirección normal a la placa
​ Vamos Descarga en cualquier dirección = (Descarga por Jet/2)*(1+cos(Ángulo entre el chorro y la placa))
Descarga que fluye por chorro
​ Vamos Descarga por Jet = Descarga en cualquier dirección+Descarga en cualquier dirección

Fuerza ejercida por el chorro normal a la dirección del chorro normal a la placa Fórmula

Fuerza por chorro normal a placa en Y = ((Peso específico del líquido*Área transversal del chorro*Velocidad del chorro de fluido^2)/[g])*sin(Ángulo entre el chorro y la placa)*cos(Ángulo entre el chorro y la placa)
FY = ((γf*AJet*vjet^2)/[g])*sin(∠D)*cos(∠D)

¿Qué significa Force by Jet Normal to Plate in Y?

Force by Jet Normal to Plate in Y es cualquier interacción que, sin oposición, cambiará el movimiento de un objeto en la dirección Normal a Dirección de Jet Normal to Plate. En otras palabras, una fuerza puede hacer que un objeto con masa cambie su velocidad.

¿Qué se entiende por Velocidad?

La Velocidad de un objeto es la tasa de cambio de su posición con respecto a un marco de referencia, y es una función del tiempo.

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