Fuerza resultante sobre un cuerpo en movimiento en un fluido con cierta densidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza resultante = sqrt(Fuerza de arrastre^2+Fuerza de elevación^2)
Pn = sqrt(FD^2+FL^2)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Fuerza resultante - (Medido en Newton) - La fuerza resultante se define como la fuerza neta total de varias fuerzas que actúan sobre un objeto.
Fuerza de arrastre - (Medido en Newton) - Drag Force es la fuerza de resistencia experimentada por un objeto que se mueve a través de un fluido.
Fuerza de elevación - (Medido en Newton) - El Lift Force, fuerza de sustentación o simplemente sustentación es la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo que lo obligan a moverse perpendicularmente a la dirección del flujo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de arrastre: 80 Newton --> 80 Newton No se requiere conversión
Fuerza de elevación: 10.5 Newton --> 10.5 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pn = sqrt(FD^2+FL^2) --> sqrt(80^2+10.5^2)
Evaluar ... ...
Pn = 80.6861202438189
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
80.6861202438189 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
80.6861202438189 80.68612 Newton <-- Fuerza resultante
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha (universidad de ingeniería vr siddhartha), vijayawada
¡Shareef Alex ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

13 Parámetros del fluido Calculadoras

Intensidad de la presión debido a la aceleración.
​ Vamos Presión = Densidad*Longitud de tubería 1*(Área del cilindro/Área de tubería)*Velocidad angular^2*Radio de manivela*cos(Ángulo girado por manivela)
Energía requerida para impulsar la bomba
​ Vamos Fuerza = Peso específico*Área del pistón*Longitud de carrera*Velocidad*(Altura del centro del cilindro+Altura a la que se eleva el líquido)/60
Ecuación de Darcy-Weisbach
​ Vamos Pérdida de carga por fricción = (4*Coeficiente de fricción*Longitud de tubería 1*Velocidad del líquido^2)/(Diámetro del tubo de entrega*2*[g])
Aceleración del pistón
​ Vamos Aceleración del pistón = (Velocidad angular^2)*Radio de manivela*cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Velocidad del pistón
​ Vamos Velocidad del pistón = Velocidad angular*Radio de manivela*sin(Velocidad angular*Tiempo en segundos)
Distancia correspondiente x recorrida por Piston
​ Vamos Distancia recorrida por el pistón = Radio de manivela*(1-cos(Velocidad angular*Tiempo en segundos))
Ángulo girado por la manivela en el tiempo t
​ Vamos Ángulo girado por manivela = 2*pi*(Velocidad/60)*Tiempo en segundos
Fuerza resultante sobre un cuerpo en movimiento en un fluido con cierta densidad
​ Vamos Fuerza resultante = sqrt(Fuerza de arrastre^2+Fuerza de elevación^2)
Porcentaje de deslizamiento
​ Vamos Porcentaje de deslizamiento = (1-(Descarga real/Descarga teórica de la bomba))*100
Área de la sección transversal del pistón dado el volumen de líquido
​ Vamos Área del pistón = Volumen de líquido aspirado/Longitud de carrera
Longitud de carrera dado Volumen de líquido
​ Vamos Longitud de carrera = Volumen de líquido aspirado/Área del pistón
Resbalón de la bomba
​ Vamos Deslizamiento de la bomba = Descarga teórica-Descarga real
Deslizamiento Porcentaje dado Coeficiente de Descarga
​ Vamos Porcentaje de deslizamiento = (1-Coeficiente de descarga)*100

Fuerza resultante sobre un cuerpo en movimiento en un fluido con cierta densidad Fórmula

Fuerza resultante = sqrt(Fuerza de arrastre^2+Fuerza de elevación^2)
Pn = sqrt(FD^2+FL^2)
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