Relación de presión para onda expansiva de losa roma Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Proporción de presión = 0.127*Número de máquina^2*Coeficiente de arrastre^(2/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(-2/3)
rp = 0.127*M^2*CD^(2/3)*(y/d)^(-2/3)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Proporción de presión - La relación de presión es la relación entre la presión final y la inicial.
Número de máquina - El número de Mach es una cantidad adimensional que representa la relación entre la velocidad del flujo más allá de un límite y la velocidad local del sonido.
Coeficiente de arrastre - El coeficiente de arrastre es una cantidad adimensional que se utiliza para cuantificar el arrastre o la resistencia de un objeto en un entorno fluido, como el aire o el agua.
Distancia desde el eje X - (Medido en Metro) - La distancia desde el eje X se define como la distancia desde el punto donde se calculará la tensión hasta el eje XX.
Diámetro - (Medido en Metro) - El diámetro es una línea recta que pasa de lado a lado por el centro de un cuerpo o figura, especialmente un círculo o una esfera.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de máquina: 5.5 --> No se requiere conversión
Coeficiente de arrastre: 2.8 --> No se requiere conversión
Distancia desde el eje X: 2.2 Metro --> 2.2 Metro No se requiere conversión
Diámetro: 2.425 Metro --> 2.425 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
rp = 0.127*M^2*CD^(2/3)*(y/d)^(-2/3) --> 0.127*5.5^2*2.8^(2/3)*(2.2/2.425)^(-2/3)
Evaluar ... ...
rp = 8.14380117711327
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
8.14380117711327 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
8.14380117711327 8.143801 <-- Proporción de presión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

8 Onda explosiva de losa plana y roma Calculadoras

Presión de creación de onda expansiva plana
​ Vamos Presión = [BoltZ]*Densidad de flujo libre*(Energía para la onda expansiva/Densidad de flujo libre)^(2/3)*Tiempo necesario para la onda expansiva^(-2/3)
Energía para la onda expansiva
​ Vamos Energía para la onda expansiva = 0.5*Densidad de flujo libre*Velocidad de corriente libre^2*Coeficiente de arrastre*Área de onda expansiva
Ecuación del coeficiente de arrastre utilizando la energía liberada por la onda expansiva
​ Vamos Coeficiente de arrastre = Energía para la onda expansiva/(0.5*Densidad de flujo libre*Velocidad de corriente libre^2*Diámetro)
Relación de presión para onda expansiva de losa roma
​ Vamos Proporción de presión = 0.127*Número de máquina^2*Coeficiente de arrastre^(2/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(-2/3)
Relación de presión de placa plana de punta roma (primera aproximación)
​ Vamos Proporción de presión = 0.121*Número de máquina^2*(Coeficiente de arrastre/(Distancia desde el eje X/Diámetro))^(2/3)
Coordenada radial de la onda expansiva de losa contundente
​ Vamos Coordenadas radiales = 0.794*Diámetro*Coeficiente de arrastre^(1/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(2/3)
Coordenada radial para onda expansiva plana
​ Vamos Coordenadas radiales = (Energía para la onda expansiva/Densidad de flujo libre)^(1/3)*Tiempo necesario para la onda expansiva^(2/3)
Tiempo necesario para la onda expansiva
​ Vamos Tiempo necesario para la onda expansiva = Distancia desde el eje X/Velocidad de flujo libre para onda expansiva

Relación de presión para onda expansiva de losa roma Fórmula

Proporción de presión = 0.127*Número de máquina^2*Coeficiente de arrastre^(2/3)*(Distancia desde el eje X/Diámetro)^(-2/3)
rp = 0.127*M^2*CD^(2/3)*(y/d)^(-2/3)

¿Qué es la onda expansiva?

En dinámica de fluidos, una onda expansiva es el aumento de presión y flujo resultante de la deposición de una gran cantidad de energía en un volumen pequeño y muy localizado.

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