Coordenada radial para onda expansiva plana Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coordenadas radiales = (Energía para la onda expansiva/Densidad de flujo libre)^(1/3)*Tiempo necesario para la onda expansiva^(2/3)
r = (E/ρ)^(1/3)*tsec^(2/3)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Coordenadas radiales - (Medido en Metro) - La coordenada radial de un objeto se refiere a la coordenada del objeto que se mueve en dirección radial desde un punto de origen.
Energía para la onda expansiva - (Medido en Joule) - La energía de Blast Wave es la cantidad de trabajo realizado.
Densidad de flujo libre - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad de corriente libre es la masa por unidad de volumen de aire muy arriba de un cuerpo aerodinámico a una altitud determinada.
Tiempo necesario para la onda expansiva - (Medido en Segundo) - El tiempo requerido para la onda expansiva se puede definir como la secuencia continua y continua de eventos que ocurren en sucesión, desde el pasado hasta el presente y el futuro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Energía para la onda expansiva: 1200 kilojulio --> 1200000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad de flujo libre: 412.2 Kilogramo por metro cúbico --> 412.2 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Tiempo necesario para la onda expansiva: 8 Segundo --> 8 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
r = (E/ρ)^(1/3)*tsec^(2/3) --> (1200000/412.2)^(1/3)*8^(2/3)
Evaluar ... ...
r = 57.115117887458
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
57.115117887458 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
57.115117887458 57.11512 Metro <-- Coordenadas radiales
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
¡Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificado esta calculadora y 300+ 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

Coordenada radial para onda expansiva plana Fórmula

Coordenadas radiales = (Energía para la onda expansiva/Densidad de flujo libre)^(1/3)*Tiempo necesario para la onda expansiva^(2/3)
r = (E/ρ)^(1/3)*tsec^(2/3)

¿Qué es una onda expansiva?

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

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