Fuerza sobre el modelo dado Fuerza sobre el prototipo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza en el modelo = Fuerza en el prototipo/Factor de escala para fuerzas de inercia
Fm = Fp/αF
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Fuerza en el modelo - (Medido en Newton) - Fuerza sobre el modelo se utiliza para denotar la relación entre el prototipo, la cantidad y el modelo.
Fuerza en el prototipo - (Medido en Newton) - Fuerza sobre el prototipo se utiliza para denotar la relación entre el prototipo, la cantidad y el modelo.
Factor de escala para fuerzas de inercia - El factor de escala para las fuerzas de inercia es la relación entre la fuerza de inercia en el modelo y la fuerza de inercia en el prototipo en estudios de similitud dinámica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza en el prototipo: 69990.85 Newton --> 69990.85 Newton No se requiere conversión
Factor de escala para fuerzas de inercia: 5832.571 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fm = Fp/αF --> 69990.85/5832.571
Evaluar ... ...
Fm = 11.999999657098
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
11.999999657098 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
11.999999657098 12 Newton <-- Fuerza en el modelo
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

18 Relación entre fuerzas sobre el prototipo y fuerzas sobre el modelo Calculadoras

Factor de escala para la velocidad dada Fuerzas en prototipo y fuerza en modelo
Vamos Factor de escala para la velocidad = sqrt(Fuerza en el prototipo/(Factor de escala para la densidad del fluido*Factor de escala para longitud^2*Fuerza en el modelo))
Factor de escala para longitud dada Fuerzas en prototipo y fuerza en modelo
Vamos Factor de escala para longitud = sqrt(Fuerza en el prototipo/(Factor de escala para la densidad del fluido*Factor de escala para la velocidad^2*Fuerza en el modelo))
Relación entre las fuerzas sobre el prototipo y las fuerzas sobre el modelo
Vamos Fuerza en el prototipo = Factor de escala para la densidad del fluido*(Factor de escala para la velocidad^2)*(Factor de escala para longitud^2)*Fuerza en el modelo
Factor de escala para la densidad del fluido dadas las fuerzas sobre el prototipo y el modelo
Vamos Factor de escala para la densidad del fluido = Fuerza en el prototipo/(Factor de escala para la velocidad^2*Factor de escala para longitud^2*Fuerza en el modelo)
Fuerza en el modelo para parámetros de factor de escala
Vamos Fuerza en el modelo = Fuerza en el prototipo/(Factor de escala para la densidad del fluido*Factor de escala para la velocidad^2*Factor de escala para longitud^2)
Velocidad dada Relación de fuerzas inerciales y fuerzas viscosas utilizando el modelo de fricción de Newton
Vamos Velocidad del fluido = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(fuerza viscosa*Densidad del fluido*Longitud característica)
Densidad del fluido para la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas
Vamos Densidad del fluido = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(fuerza viscosa*Velocidad del fluido*Longitud característica)
Longitud para la relación de fuerzas inerciales y fuerzas viscosas
Vamos Longitud característica = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(fuerza viscosa*Densidad del fluido*Velocidad del fluido)
Fuerzas viscosas usando el modelo de fricción de Newton
Vamos fuerza viscosa = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(Densidad del fluido*Velocidad del fluido*Longitud característica)
Viscosidad dinámica para la relación de fuerzas inerciales y fuerza viscosa
Vamos Viscosidad dinámica = (fuerza viscosa*Densidad del fluido*Velocidad del fluido*Longitud característica)/Fuerzas de inercia
Fuerzas de inercia utilizando el modelo de fricción de Newton
Vamos Fuerzas de inercia = (fuerza viscosa*Densidad del fluido*Velocidad del fluido*Longitud característica)/Viscosidad dinámica
Velocidad dada Viscosidad cinemática, relación de fuerzas de inercia y fuerzas viscosas
Vamos Velocidad del fluido = (Fuerzas de inercia*Viscosidad cinemática para el análisis de modelos)/(fuerza viscosa*Longitud característica)
Longitud dada Viscosidad cinemática, relación de fuerzas de inercia y fuerzas viscosas
Vamos Longitud característica = (Fuerzas de inercia*Viscosidad cinemática para el análisis de modelos)/(fuerza viscosa*Velocidad del fluido)
Viscosidad cinemática para la relación de fuerzas inerciales y fuerza viscosa
Vamos Viscosidad cinemática para el análisis de modelos = (fuerza viscosa*Velocidad del fluido*Longitud característica)/Fuerzas de inercia
Fuerzas de inercia dada la viscosidad cinemática
Vamos Fuerzas de inercia = (fuerza viscosa*Velocidad del fluido*Longitud característica)/Viscosidad cinemática para el análisis de modelos
Factor de escala para las fuerzas de inercia dada la fuerza en el prototipo
Vamos Factor de escala para fuerzas de inercia = Fuerza en el prototipo/Fuerza en el modelo
Fuerza sobre el modelo dado Fuerza sobre el prototipo
Vamos Fuerza en el modelo = Fuerza en el prototipo/Factor de escala para fuerzas de inercia
Fuerza en prototipo
Vamos Fuerza en el prototipo = Factor de escala para fuerzas de inercia*Fuerza en el modelo

Fuerza sobre el modelo dado Fuerza sobre el prototipo Fórmula

Fuerza en el modelo = Fuerza en el prototipo/Factor de escala para fuerzas de inercia
Fm = Fp/αF

¿Cuál es la diferencia entre un modelo y un prototipo?

Un modelo tiende a prestarse al lado estético de las cosas, usado para demostrar apariencia. Un prototipo está más orientado a las pruebas para ver si la pieza final funcionará como se esperaba. Ya sea por su tamaño físico, geometría o función.

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