Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Presión = (masa de agua*Aceleración debida a la gravedad*Altura del agua sobre la parte inferior de la pared)
p = (Mw*g*Hwall)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Presión - (Medido en Pascal) - La presión es la fuerza aplicada perpendicularmente a la superficie de un objeto por unidad de área sobre la cual se distribuye esa fuerza.
masa de agua - (Medido en Kilogramo) - La masa de agua es la masa total de agua.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared - (Medido en Metro) - La altura del agua sobre la parte inferior de la pared es la cantidad de agua en dirección vertical sobre la parte inferior de la pared.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
masa de agua: 100 Gramo --> 0.1 Kilogramo (Verifique la conversión ​aquí)
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Altura del agua sobre la parte inferior de la pared: 6.8 Metro --> 6.8 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
p = (Mw*g*Hwall) --> (0.1*9.8*6.8)
Evaluar ... ...
p = 6.664
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
6.664 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
6.664 Pascal <-- Presión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha (universidad de ingeniería vr siddhartha), vijayawada
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Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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23 Características de flujo incompresible Calculadoras

Velocidad de flujo uniforme para la función de corriente en el punto de flujo combinado
​ Vamos Velocidad de flujo uniforme = (Función de corriente-(Fuerza de la fuente/(2*pi*Ángulo A)))/(Distancia desde el extremo A*sin(Ángulo A))
Función de corriente en el punto de flujo combinado
​ Vamos Función de corriente = (Velocidad de flujo uniforme*Distancia desde el extremo A*sin(Ángulo A))+((Fuerza de la fuente/(2*pi))*Ángulo A)
Ubicación del punto de estancamiento en el eje x
​ Vamos Distancia del punto de estancamiento = Distancia desde el extremo A*sqrt((1+(Fuerza de la fuente/(pi*Distancia desde el extremo A*Velocidad de flujo uniforme))))
Tasa de lapso de temperatura dada constante de gas
​ Vamos Tasa de caída de temperatura = (-Aceleración debida a la gravedad/Constante universal de gas)*((Constante específica-1)/(Constante específica))
Función de flujo en el punto
​ Vamos Función de corriente = -(Fuerza del doblete/(2*pi))*(Longitud y/((Longitud X^2)+(Longitud y^2)))
Fuerza del doblete para la función de flujo
​ Vamos Fuerza del doblete = -(Función de corriente*2*pi*((Longitud X^2)+(Longitud y^2)))/Longitud y
Cabezal de presión dada la densidad
​ Vamos Cabezal de presión = Presión por encima de la presión atmosférica/(Densidad del fluido*Aceleración debida a la gravedad)
Velocidad de flujo uniforme para medio cuerpo Rankine
​ Vamos Velocidad de flujo uniforme = (Fuerza de la fuente/(2*Longitud y))*(1-(Ángulo A/pi))
Dimensiones del medio cuerpo Rankine
​ Vamos Longitud y = (Fuerza de la fuente/(2*Velocidad de flujo uniforme))*(1-(Ángulo A/pi))
Fuerza de fuente para medio cuerpo Rankine
​ Vamos Fuerza de la fuente = (Longitud y*2*Velocidad de flujo uniforme)/(1-(Ángulo A/pi))
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen
​ Vamos Presión = (masa de agua*Aceleración debida a la gravedad*Altura del agua sobre la parte inferior de la pared)
Radio del círculo de Rankine
​ Vamos Radio = sqrt(Fuerza del doblete/(2*pi*Velocidad de flujo uniforme))
Altura del líquido en el piezómetro
​ Vamos Altura del líquido = Presión del agua/(Densidad del agua*Aceleración debida a la gravedad)
Distancia del punto de estancamiento S desde la fuente en el flujo más allá de la mitad del cuerpo
​ Vamos Distancia radial = Fuerza de la fuente/(2*pi*Velocidad de flujo uniforme)
Presión en cualquier punto del líquido
​ Vamos Presión = Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Cabezal de presión
Función de corriente en flujo de sumidero para ángulo
​ Vamos Función de corriente = (Fuerza de la fuente/(2*pi))*(Ángulo A)
Radio en cualquier punto considerando la velocidad radial
​ Vamos Radio 1 = Fuerza de la fuente/(2*pi*Velocidad radial)
Velocidad radial en cualquier radio
​ Vamos Velocidad radial = Fuerza de la fuente/(2*pi*Radio 1)
Fuerza de la fuente para la velocidad radial y en cualquier radio
​ Vamos Fuerza de la fuente = Velocidad radial*2*pi*Radio 1
Fuerza sobre el émbolo dada la intensidad
​ Vamos Fuerza que actúa sobre el émbolo = Intensidad de presión*Área del émbolo
Área del émbolo
​ Vamos Área del émbolo = Fuerza que actúa sobre el émbolo/Intensidad de presión
Ley hidrostática
​ Vamos Densidad de peso = Densidad del fluido*Aceleración debida a la gravedad
Presión absoluta dada Presión manométrica
​ Vamos Presión absoluta = Presión manométrica+Presión atmosférica

Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen Fórmula

Presión = (masa de agua*Aceleración debida a la gravedad*Altura del agua sobre la parte inferior de la pared)
p = (Mw*g*Hwall)
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