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Calculadora MCM MCD
Calculadoras Creadas por Rithik Agrawal
Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka
(NITK)
,
Surathkal
https://www.linkedin.com/in/rithik-agrawal-628026194/
1326
Fórmulas Creado
352
Fórmulas Verificado
242
En todas las categorías
Lista de Calculadoras de Rithik Agrawal
A continuación se muestra una lista combinada de todas las calculadoras que Rithik Agrawal ha creado y verificado. Rithik Agrawal ha creado 1326 y verificado 352 calculadoras en 242 diferentes categorías hasta la fecha.
Acumulación y drenaje de agua de lluvia en puentes
(7)
Creado
Ancho de arcén para el ancho de la plataforma de escorrentía de agua de lluvia para drenar imbornales
Vamos
Creado
Ancho de la plataforma para manejar la escorrentía de agua de lluvia para drenar imbornales
Vamos
Creado
Área de drenaje dada la tasa de escorrentía del agua de lluvia del puente durante la tormenta
Vamos
Creado
Carril de tráfico con ancho de plataforma para manejar la escorrentía de agua de lluvia para drenar imbornales
Vamos
Creado
Coeficiente de escorrentía dada la tasa de escorrentía del agua de lluvia del puente durante una tormenta
Vamos
Creado
Intensidad promedio de lluvia dada la tasa de escorrentía del agua de lluvia del puente durante la tormenta
Vamos
Creado
Tasa de escorrentía del agua de lluvia del puente durante la tormenta
Vamos
Alambre de sección cuadrada
(5)
Creado
Ancho dado Rigidez del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Módulo de rigidez dada la rigidez del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Número de espiras del resorte dada la rigidez del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Radio medio dada la rigidez del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Rigidez del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Alargamiento de la barra cónica debido al peso propio
(13)
Creado
Carga en barra cónica con elongación conocida debido al peso propio
Vamos
Creado
Carga en barra prismática con elongación conocida debido al peso propio
Vamos
Creado
Elongación de la barra cónica debido al peso propio
Vamos
Creado
Elongación de la barra cónica debido al peso propio con área de sección transversal conocida
Vamos
Creado
Longitud de la barra dada Elongación de la barra cónica debido al peso propio
Vamos
Creado
Longitud de la barra utilizando el alargamiento de la barra cónica con área de sección transversal
Vamos
Creado
Longitud de la varilla cónica circular cuando se desvía debido a la carga
Vamos
Creado
Longitud de la varilla prismática dada la elongación debido al peso propio en la barra uniforme
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de la barra dada la elongación de la barra cónica debido al peso propio
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de la barra prismática con elongación conocida debido al peso propio
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de una barra cónica con elongación y área de sección transversal conocidas
Vamos
Creado
Peso propio de la barra prismática con elongación conocida
Vamos
Creado
Peso propio de sección cónica con elongación conocida
Vamos
Alargamiento debido al peso propio
(11)
Creado
Área de la sección transversal con elongación conocida de la barra cónica debido al peso propio
Vamos
Creado
Elongación de una varilla cónica truncada debido al peso propio
Vamos
Creado
Elongación debido al peso propio en la barra prismática usando carga aplicada
Vamos
Creado
Elongación por peso propio en barra prismática
Vamos
Creado
Estrés uniforme en la barra debido al peso propio
Vamos
Creado
Longitud de la barra utilizando el alargamiento debido al peso propio en la barra prismática
Vamos
Creado
Longitud de la barra utilizando su fuerza uniforme
Vamos
Creado
Longitud de varilla de sección troncocónica
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de la barra con elongación conocida de la barra cónica truncada debido al peso propio
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de la barra usando la extensión de la barra cónica truncada debido al peso propio
Vamos
Creado
Peso específico de la Varilla Cónica Truncada usando su elongación debido al Peso Propio
Vamos
Alcantarillas en pendientes subcríticas
(11)
Creado
Cabecera en la entrada medida desde la parte inferior de la alcantarilla utilizando la fórmula de Mannings
Vamos
Creado
Cabeza en la entrada medida desde la parte inferior de la alcantarilla
Vamos
Creado
Coeficiente de pérdida de entrada dado Head on Entry utilizando la fórmula de Mannings
Vamos
Creado
Coeficiente de pérdida de entrada utilizando la fórmula para la cabeza en la entrada medida desde el fondo de la alcantarilla
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el coeficiente de rugosidad dada la velocidad de flujo en alcantarillas
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para radio hidráulico dada la velocidad de flujo en alcantarillas
Vamos
Creado
Pendiente del lecho usando la ecuación de Mannings
Vamos
Creado
Profundidad de flujo normal dada Altura en la entrada medida desde el fondo de la alcantarilla
Vamos
Creado
Profundidad de flujo normal dada Cabeza en la entrada medida desde el fondo usando la fórmula de Mannings
Vamos
Creado
Velocidad de flujo a través de fórmulas de Mannings en alcantarillas
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Altura en la entrada medida desde el fondo de la alcantarilla
Vamos
Aliviadero Ogee
(4)
Verificado
Cabeza por encima de Crest dado descarga sobre Ogee Spillway
Vamos
Verificado
Coeficiente de Vertedero dado Descarga sobre Vertedero Ogee
Vamos
Verificado
Descarga sobre el vertedero Ogee
Vamos
Verificado
Longitud del vertedero con descarga sobre el vertedero Ogee
Vamos
Altura metacéntrica para cuerpos flotantes que contienen líquido
(3)
Verificado
Distancia entre el centro de gravedad de estas cuñas
Vamos
Verificado
Momento de Par de Giro por Movimiento de Líquido
Vamos
Verificado
Volumen de cualquier cuña
Vamos
Análisis estructural de vigas
(4)
Creado
Amplitud de viga de resistencia uniforme para viga simplemente apoyada cuando la carga está en el centro
Vamos
Creado
Carga de haz de fuerza uniforme
Vamos
Creado
Esfuerzo de viga de fuerza uniforme
Vamos
Creado
Profundidad de viga de resistencia uniforme para viga simplemente apoyada cuando la carga está en el centro
Vamos
7 Más calculadoras de Análisis estructural de vigas
Vamos
Apoyo sobre superficies fresadas y fijaciones de puentes
(6)
Creado
Diámetro de Rodillo o Balancín para d de 635 a 3125mm
Vamos
Creado
Diámetro de Rodillo o Balancín para d hasta 635 mm
Vamos
Creado
Esfuerzo de rodamiento admisible para pernos de alta resistencia
Vamos
Creado
Resistencia a la tracción de la pieza conectada dada la tensión de soporte permitida para pernos de alta resistencia
Vamos
Creado
Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de 635 mm a 3175 mm
Vamos
Creado
Tensión admisible para rodillos de expansión y balancines donde el diámetro es de hasta 635 mm
Vamos
2 Más calculadoras de Apoyo sobre superficies fresadas y fijaciones de puentes
Vamos
Área de sección transversal
(4)
Verificado
Área de la sección transversal de la fuerza ejercida por un chorro con velocidad relativa
Vamos
Verificado
Área de sección transversal para el trabajo realizado por Jet en paleta por segundo
Vamos
Verificado
Área de sección transversal para la fuerza ejercida por el chorro en la dirección del flujo
Vamos
Verificado
Área de sección transversal para la masa de fluido que golpea la paleta móvil por segundo
Vamos
Área transversal
(1)
Verificado
Área de la sección transversal dada la masa de la placa de contacto del fluido
Vamos
2 Más calculadoras de Área transversal
Vamos
Aumento debido a la reducción repentina del flujo
(12)
Creado
Altura de las Oleadas dada la Celeridad de la Ola
Vamos
Creado
Celeridad de onda dada Velocidad en profundidad1
Vamos
Creado
Celeridad de onda en oleadas
Vamos
Creado
La celeridad de la ola dada la altura del oleaje para la altura del oleaje es insignificante Profundidad de flujo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la velocidad absoluta de la oleada que se mueve hacia la derecha
Vamos
Creado
Profundidad de flujo utilizando la velocidad absoluta de la oleada cuando el flujo se detiene por completo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo2 cuando la velocidad absoluta de la oleada cuando el flujo se detiene por completo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo2 dada la velocidad absoluta de la oleada que se mueve hacia la dirección correcta
Vamos
Creado
Velocidad en la profundidad 1 cuando la altura de la oleada para la altura de la oleada es insignificante Profundidad de flujo
Vamos
Creado
Velocidad en la profundidad 1 cuando la velocidad absoluta de la oleada cuando el flujo se detiene por completo
Vamos
Creado
Velocidad en la profundidad1 dada la velocidad absoluta del oleaje que se mueve hacia la derecha
Vamos
Creado
Velocidad en la profundidad2 dada la velocidad absoluta de las ondas que se mueven hacia la derecha
Vamos
Aumento debido a un aumento repentino del flujo
(9)
Creado
Alturas del oleaje dada la celeridad de la ola
Vamos
Creado
Celeridad de onda dada dos profundidades
Vamos
Creado
Celeridad de onda de la ecuación de celeridad de Lagrange
Vamos
Creado
Celeridad de onda en flujo no uniforme
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la celeridad de onda de la ecuación de celeridad de Lagrange
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la velocidad absoluta de la oleada que se mueve hacia la derecha con la profundidad
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el punto dado Velocidad absoluta de oleaje moviéndose hacia la derecha
Vamos
Creado
Velocidad absoluta de la oleada moviéndose hacia la derecha
Vamos
Creado
Velocidad absoluta de la sobretensión moviéndose hacia la derecha en sobretensiones negativas
Vamos
Barra de Fuerza Uniforme
(3)
Creado
Área en la Sección 1 de Barras de Resistencia Uniforme
Vamos
Creado
Área en la Sección 2 de Barras de Resistencia Uniforme
Vamos
Creado
Densidad de peso de la barra usando el área en la sección 1 de las barras de resistencia uniforme
Vamos
Cabeza efectiva
(2)
Creado
Altura efectiva de potencia en kilovatios
Vamos
Creado
Carga efectiva para la potencia obtenida del flujo de agua en caballos de fuerza
Vamos
Cabeza hidráulica
(4)
Creado
Cabeza dada tensión neutra por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Carga dada Gradiente hidráulico por unidad Carga para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Profundidad debajo de la superficie dada la tensión neutra por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Profundidad por debajo de la superficie para presión total por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Cabeza hidráulica
(1)
Verificado
Cabeza dada Descarga a través de la muesca que se va a calibrar
Vamos
7 Más calculadoras de Cabeza hidráulica
Vamos
Cálculo de flujo uniforme
(19)
Creado
Área de la Sección del Canal dada Transporte de la Sección del Canal
Vamos
Creado
Área de la sección del canal por la fórmula de Manning
Vamos
Creado
Área de sección de canal dada descarga
Vamos
Creado
Chezy Constant dado el transporte de la sección del canal
Vamos
Creado
Chezy constante dada descarga
Vamos
Creado
Descarga dada Transporte
Vamos
Creado
Descarga por Canal
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el coeficiente de rugosidad dado el transporte de la sección
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el radio hidráulico de la sección del canal dado el transporte de la sección
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el transporte dada la descarga
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el transporte de la sección
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para la descarga dada el transporte
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para la pendiente del lecho dada la descarga
Vamos
Creado
Pendiente del lecho dado Factor de transporte
Vamos
Creado
Pendiente del lecho de la sección del canal dada la descarga
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la sección del canal dada la descarga
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la sección del canal dado el transporte de la sección del canal
Vamos
Creado
Transporte dado Descarga
Vamos
Creado
Transporte de la sección del canal
Vamos
Canal rectangular ancho
(8)
Creado
Fórmula de Chezy para la pendiente de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la profundidad crítica del canal dada la pendiente de la ecuación dinámica de GVF
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la profundidad normal del canal dada la pendiente de la ecuación dinámica de GVF
Vamos
Creado
Pendiente de ecuaciones dinámicas de flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Pendiente del lecho del canal dada la pendiente de la ecuación dinámica de GVF a través de la fórmula de Chezy
Vamos
Creado
Profundidad Crítica del Canal dada la Pendiente de la Ecuación Dinámica del Flujo Gradualmente Variado
Vamos
Creado
Profundidad normal del canal dada la pendiente de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Talud del lecho del canal dada la pendiente de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado
Vamos
Canales de medición
(10)
Creado
Ancho de garganta dado Descarga a través del canal de profundidad crítica
Vamos
Creado
Cabeza en la entrada dada Descarga a través del canal
Vamos
Creado
Carga en la entrada de la sección dado el flujo de descarga a través del canal
Vamos
Creado
Coeficiente de descarga a través del canal dado el caudal de descarga a través del canal rectangular
Vamos
Creado
Coeficiente de descarga a través del canal dado Flujo de descarga a través del canal
Vamos
Creado
Coeficiente de descarga dado Descarga a través del canal de profundidad crítica
Vamos
Creado
Descarga a través del canal de profundidad crítica
Vamos
Creado
Flujo de descarga a través de canal rectangular
Vamos
Creado
Flujo de descarga a través del canal
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada Descarga a través del canal de profundidad crítica
Vamos
Cantidad de filtración
(6)
Creado
Cantidad de filtración en la longitud de la presa bajo consideración
Vamos
Creado
Descarga de filtración en presa de tierra
Vamos
Creado
Diferencia de altura entre el agua de cabecera y de cola dada la cantidad de filtración en la longitud de la presa
Vamos
Creado
Longitud de la presa a la que se aplica la red de flujo dada la cantidad de filtración en la longitud de la presa
Vamos
Creado
Número de canales de flujo de agua neta dada Cantidad de filtración en la longitud de la presa
Vamos
Creado
Número de gotas equipotenciales de cantidad neta dada de filtración en la longitud de la presa
Vamos
Carga aplicada gradualmente
(3)
Creado
Área sometida a tensión debido a la carga aplicada gradualmente
Vamos
Creado
Carga dada Esfuerzo debido a la carga aplicada gradualmente
Vamos
Creado
Estrés debido a la carga aplicada gradualmente
Vamos
Carga aplicada repentinamente
(3)
Creado
Área sometida a tensión debido a una carga aplicada repentinamente
Vamos
Creado
Carga dada Esfuerzo debido a una carga aplicada repentinamente
Vamos
Creado
Estrés debido a una carga aplicada repentinamente
Vamos
Carga de impacto
(1)
Creado
Estrés debido a la carga de impacto
Vamos
Cargas combinadas axiales y de flexión
(10)
Creado
Distancia desde la fibra extrema dado el módulo de Young junto con el radio y la tensión inducida
Vamos
Creado
Distancia desde la fibra extrema dado el momento de resistencia y el momento de inercia junto con el estrés
Vamos
Creado
Estrés inducido con distancia conocida desde la fibra extrema, módulo de Young y radio de curvatura
Vamos
Creado
Estrés inducido utilizando el momento de resistencia, el momento de inercia y la distancia desde la fibra extrema
Vamos
Creado
Módulo de Young dada la distancia desde la fibra extrema junto con el radio y la tensión inducida
Vamos
Creado
Módulo de Young usando Momento de Resistencia, Momento de Inercia y Radio
Vamos
Creado
Momento de Inercia dado Módulo de Young, Momento de Resistencia y Radio
Vamos
Creado
Momento de inercia dado Momento de resistencia, tensión inducida y distancia desde la fibra extrema
Vamos
Creado
Momento de Resistencia dado Módulo de Young, Momento de Inercia y Radio
Vamos
Creado
Momento de resistencia en la ecuación de flexión
Vamos
9 Más calculadoras de Cargas combinadas axiales y de flexión
Vamos
Cargas de nieve
(2)
Verificado
Carga de nieve sobre el suelo utilizando el tipo de techo
Vamos
Verificado
Factor de importancia usando el tipo de techo
Vamos
6 Más calculadoras de Cargas de nieve
Vamos
Cargas de viento
(7)
Verificado
Coeficiente de presión externa según ASCE 7
Vamos
Verificado
Factor de direccionalidad del viento dada la presión de velocidad
Vamos
Verificado
Factor de efecto de ráfaga según ASCE 7
Vamos
Verificado
Factor de importancia dado Velocidad Presión
Vamos
Verificado
Factor topográfico dado Velocidad Presión
Vamos
Verificado
Presión de velocidad dada por ASCE 7
Vamos
Verificado
Presión de velocidad en un punto determinado según lo indicado por ASCE 7
Vamos
9 Más calculadoras de Cargas de viento
Vamos
Cargas sísmicas
(8)
Verificado
Altura de construcción para estructura de acero dado el período fundamental
Vamos
Verificado
Altura de construcción para pórticos de acero arriostrados excéntricamente dado el período fundamental
Vamos
Verificado
Altura de construcción para pórticos de hormigón armado dado el período fundamental
Vamos
Verificado
Altura del edificio para otros edificios dados Período fundamental
Vamos
Verificado
Coeficiente de respuesta sísmica dado el período fundamental
Vamos
Verificado
Coeficiente sísmico para estructuras de período corto
Vamos
Verificado
Fuerza lateral total que actúa en la dirección de cada uno de los ejes principales
Vamos
Verificado
Período fundamental para marcos de acero
Vamos
13 Más calculadoras de Cargas sísmicas
Vamos
Circulación y vorticidad
(3)
Creado
Área de curva usando vorticidad
Vamos
Creado
Circulación usando Vorticidad
Vamos
Creado
Vorticidad de los flujos de fluidos
Vamos
Coeficiente de fricción
(2)
Creado
Coeficiente de fricción dada la distancia de visibilidad de detención
Vamos
Creado
Coeficiente de fricción longitudinal dada la distancia de rotura
Vamos
Coeficiente de permeabilidad de la presa de tierra
(5)
Creado
Coeficiente de permeabilidad dada la cantidad de filtración en la longitud de la presa
Vamos
Creado
Coeficiente de permeabilidad dada la descarga de filtración en la presa de tierra
Vamos
Creado
Coeficiente de Permeabilidad dada Permeabilidad Máxima y Mínima para Presa de Tierra
Vamos
Creado
Permeabilidad máxima dada Coeficiente de permeabilidad para presa de tierra
Vamos
Creado
Permeabilidad mínima dada Coeficiente de permeabilidad para presa de tierra
Vamos
Cojinete deslizante de mecánica de lubricación
(3)
Creado
Gradiente de presión
Vamos
Creado
Tasa de flujo dado gradiente de presión
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dado gradiente de presión
Vamos
columnas
(3)
Verificado
Costo relativo del material para dos columnas de diferentes aceros que soportan la misma carga
Vamos
Verificado
Esfuerzo de pandeo de la columna Fc1 dado el costo relativo del material
Vamos
Verificado
Esfuerzo de pandeo de la columna Fc2 dado el costo relativo del material
Vamos
1 Más calculadoras de columnas
Vamos
Condición combinada de torsión y flexión
(6)
Creado
Ángulo de torsión en esfuerzos combinados de flexión y torsión
Vamos
Creado
Ángulo de torsión en flexión y torsión combinadas
Vamos
Creado
Esfuerzo de flexión dado el esfuerzo combinado de flexión y torsión
Vamos
Creado
Esfuerzo de torsión dada la tensión combinada de flexión y torsión
Vamos
Creado
Momento de torsión cuando el miembro está sujeto tanto a flexión como a torsión
Vamos
Creado
Momento flector dada flexión y torsión combinadas
Vamos
Constante de Chezy en flujo uniforme
(7)
Creado
Chezy Constant a través de la fórmula de Ganguillet-Kutter
Vamos
Creado
Constante de Chezy dada la velocidad promedio en el canal
Vamos
Creado
Constante de Chezy usando la fórmula de la cuenca
Vamos
Creado
Constante de Chezy utilizando la fórmula de Manning
Vamos
Creado
Pendiente del lecho del canal dada la velocidad promedio en el canal con constante Chezy
Vamos
Creado
Radio hidráulico dada la velocidad promedio en el canal con constante Chezy
Vamos
Creado
Velocidad promedio en el canal dada la constante Chezy
Vamos
Correcciones de temperatura
(4)
Creado
Cinta extraíble con corrección de pandeo entre puntos de apoyo
Vamos
Creado
Corrección de pandeo entre puntos de apoyo
Vamos
Creado
Longitud de cinta no admitida con corrección de pandeo entre puntos de apoyo
Vamos
Creado
Peso de la cinta por pie para corregir el hundimiento entre puntos de apoyo
Vamos
1 Más calculadoras de Correcciones de temperatura
Vamos
Corrientes de densidad en puertos
(20)
Verificado
Área transversal de entrada dado el volumen de agua intercambiado durante todo el período de marea
Vamos
Verificado
Densidad máxima del río dada la densidad relativa
Vamos
Verificado
Densidad mínima del río dada Densidad relativa
Vamos
Verificado
Densidad promedio del río durante un período de marea dada la densidad relativa
Vamos
Verificado
Densidad relativa dada la densidad del río
Vamos
Verificado
Densidad relativa dada la velocidad en la curva de lecho seco
Vamos
Verificado
Diferencia entre los niveles de marea alta y baja dada la porción causada por el llenado
Vamos
Verificado
Influencia de la densidad dada la proporción del volumen de agua que ingresa al puerto por marea
Vamos
Verificado
Porción causada por el llenado evaluada al comparar el prisma de marea del puerto con el volumen total del puerto
Vamos
Verificado
Porción causada por el relleno dada la profundidad media del puerto
Vamos
Verificado
Porción causada por Llenado dada Relación de volumen de agua que ingresa al puerto por marea
Vamos
Verificado
Prisma de marea de la cuenca del puerto
Vamos
Verificado
Prisma de marea de la cuenca del puerto dada la diferencia entre los niveles de marea alta y baja
Vamos
Verificado
Profundidad media del puerto dada Porción causada por el relleno
Vamos
Verificado
Profundidad promedio del puerto para el volumen de agua intercambiado durante todo el período de marea
Vamos
Verificado
Relación entre el volumen de agua que ingresa al puerto por marea y el volumen del puerto
Vamos
Verificado
Velocidad en curva de lecho seco
Vamos
Verificado
Volumen total de agua intercambiado durante todo el período de marea
Vamos
Verificado
Volumen total del puerto basado en la profundidad dada la diferencia entre los niveles de marea alta y baja
Vamos
Verificado
Volumen total del puerto según la profundidad
Vamos
3 Más calculadoras de Corrientes de densidad en puertos
Vamos
Cuando la fuerza de corte es insignificante
(2)
Creado
Longitud del pistón para la fuerza total en el pistón
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica para fuerza total en pistón
Vamos
Cuando la velocidad del pistón es insignificante a la velocidad promedio del aceite en el espacio libre
(14)
Creado
Caída de presión sobre longitudes de pistón
Vamos
Creado
Diámetro del pistón dado el esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Diámetro del pistón para caída de presión sobre la longitud
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad del fluido
Vamos
Creado
Juego dado Caída de presión sobre la longitud del pistón
Vamos
Creado
Juego dado Esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Longitud del pistón para reducción de presión sobre la longitud del pistón
Vamos
Creado
Velocidad del fluido
Vamos
Creado
Velocidad del pistón dada la tensión de corte
Vamos
Creado
Velocidad del pistón para reducir la presión sobre la longitud del pistón
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la tensión de corte en el pistón
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la velocidad del fluido
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la velocidad del pistón
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica para la caída de presión sobre la longitud
Vamos
Curvas parabólicas
(5)
Verificado
Elevación de PVC dada Elevación del punto más bajo en la curva de pandeo
Vamos
Verificado
Elevación del punto de curvatura vertical
Vamos
Verificado
Elevación del Punto de Intersección Vertical
Vamos
Verificado
Elevación del punto más bajo en la curva de hundimiento
Vamos
Verificado
Longitud de la curva utilizando la tasa de cambio de grado en curvas parabólicas
Vamos
2 Más calculadoras de Curvas parabólicas
Vamos
De cadena
(4)
Creado
Componente Horizontal dada Tensión en cualquier Punto de Cable Simple con UDL
Vamos
Creado
Longitud de catenaria dada tensión en cualquier punto de cable simple con UDL
Vamos
Creado
Tensión en cualquier punto dada la longitud de catenaria de cable simple con UDL
Vamos
Creado
UDL dada tensión en cualquier punto de cable simple con UDL
Vamos
Deflexión debida a la fuerza de pretensado
(4)
Verificado
Deflexión debida a la fuerza de pretensado antes de pérdidas cuando Deflexión a corto plazo en la transferencia
Vamos
Verificado
Longitud del tramo dada la deflexión debida al pretensado para tendón doblemente arpado
Vamos
Verificado
Módulo de Young dado deflexión debido al pretensado para tendón doblemente arpado
Vamos
Verificado
Momento de inercia de la deflexión por pretensado en tendón doblemente arpado
Vamos
14 Más calculadoras de Deflexión debida a la fuerza de pretensado
Vamos
Deflexión en presas de arco
(3)
Creado
Deflexión debida a momentos en la presa Arch
Vamos
Creado
Deflexión debida al corte en la presa Arch
Vamos
Creado
Deflexión debida al empuje en la presa del arco
Vamos
Deformación volumétrica de la esfera
(5)
Creado
Cambio en el diámetro dada la tensión volumétrica de la esfera
Vamos
Creado
Deformación dada Deformación volumétrica de la esfera
Vamos
Creado
Deformación volumétrica de esfera
Vamos
Creado
Deformación volumétrica de la esfera dada la deformación lateral
Vamos
Creado
Diámetro de la esfera utilizando la tensión volumétrica de la esfera
Vamos
Deformación volumétrica de una barra rectangular
(4)
Creado
Deformación a lo largo de la longitud dada Deformación volumétrica de barra rectangular
Vamos
Creado
Deformación a lo largo de la profundidad dada la deformación volumétrica de la barra rectangular
Vamos
Creado
Deformación a lo largo del ancho dada la deformación volumétrica de la barra rectangular
Vamos
Creado
Deformación volumétrica de barra rectangular
Vamos
Descarga
(1)
Verificado
Descarga para muesca que se va a calibrar
Vamos
6 Más calculadoras de Descarga
Vamos
Descripción del patrón de flujo
(3)
Creado
Componente de la velocidad en la dirección Y dada la pendiente de la línea de corriente
Vamos
Creado
Componente de velocidad en la dirección X usando la pendiente de la línea de corriente
Vamos
Creado
Pendiente de Streamline
Vamos
Desviación
(2)
Verificado
Deflexión debido al peso propio dado Deflexión a corto plazo en la transferencia
Vamos
Verificado
Desviación a corto plazo en la transferencia
Vamos
Determinación de la altura metacéntrica
(3)
Verificado
Ángulo formado por péndulo
Vamos
Verificado
Distancia movida por el péndulo en escala horizontal
Vamos
Verificado
Longitud de la plomada
Vamos
Diseño de Cuenca de Mezcla Rápida y Cuenca de Floculación
(8)
Verificado
Flujo de aguas residuales dado el volumen de la cuenca de mezcla rápida
Vamos
Verificado
Gradiente de velocidad media dado el requisito de potencia para operaciones de mezcla rápida
Vamos
Verificado
Requisito de energía para operaciones de mezcla rápida en el tratamiento de aguas residuales
Vamos
Verificado
Tasa de flujo del efluente secundario dado el volumen del tanque de floculación
Vamos
Verificado
Tiempo en minutos por día dado Volumen de depósito de floculación
Vamos
Verificado
Viscosidad dinámica dado el requisito de potencia para operaciones de mezcla rápida
Vamos
Verificado
Volumen de la cubeta Rapid Mix
Vamos
Verificado
Volumen del tanque de mezcla dado el requisito de energía para operaciones de mezcla rápida
Vamos
11 Más calculadoras de Diseño de Cuenca de Mezcla Rápida y Cuenca de Floculación
Vamos
Diseño de resistencia al corte para puentes
(2)
Creado
Capacidad de corte para elementos de flexión
Vamos
Creado
Capacidad de corte para vigas con refuerzos transversales
Vamos
Diseño de tensión permisible para corte en puentes
(3)
Creado
Coeficiente de pandeo por cortante dado el esfuerzo cortante admisible para miembros flexionados en puentes
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante permisible en puentes
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero utilizando el esfuerzo cortante permisible para miembros flexionados en puentes
Vamos
Diseño de tensiones permitidas para columnas de puentes
(2)
Creado
Esfuerzo permisible cuando la relación de esbeltez es menor que Cc
Vamos
Creado
Esfuerzos admisibles en columnas cargadas concéntricamente según las especificaciones de diseño de puentes AASHTO
Vamos
Diseño de tensiones permitidas para vigas de puentes
(3)
Creado
Esfuerzo unitario admisible en flexión
Vamos
Creado
Factor de gradiente de momento dado un momento final de viga más pequeño y más grande
Vamos
Creado
Límite elástico del acero dada la tensión unitaria admisible en flexión
Vamos
Diseño del factor de carga para vigas de puentes
(14)
Creado
Ancho de proyección del ala para sección compacta para LFD dado el espesor mínimo del ala
Vamos
Creado
Área de la brida para sección no compacta arriostrada para LFD
Vamos
Creado
Esfuerzos de rodamiento permisibles en pasadores no sujetos a rotación para puentes para LFD
Vamos
Creado
Esfuerzos de rodamiento permisibles en pasadores sujetos a rotación para puentes para LFD
Vamos
Creado
Espesor de alma mínimo para sección compacta de flexión simétrica para LFD de puentes
Vamos
Creado
Espesor mínimo de ala para sección compacta simétrica a flexión para LFD de puentes
Vamos
Creado
Espesor mínimo de brida para sección no compacta con refuerzo de flexión simétrica para LFD de puentes
Vamos
Creado
Espesor mínimo del alma para sección no compacta con refuerzo de flexión simétrica para LFD de puentes
Vamos
Creado
Longitud máxima sin arriostramiento para sección compacta de flexión simétrica para LFD de puentes
Vamos
Creado
Longitud máxima sin arriostramiento para sección no compacta con arriostramiento de flexión simétrico para LFD de puentes
Vamos
Creado
Máxima resistencia a la flexión para secciones no compactadas arriostradas por flexión simétricas para puentes LFD
Vamos
Creado
Profundidad de sección para sección no compacta arriostrada para LFD dada la longitud máxima no arriostrada
Vamos
Creado
Resistencia Máxima a la Flexión para Sección Compacta a Flexión Simétrica para LFD de Puentes
Vamos
Creado
Tensiones de cojinetes admisibles en pasadores para edificios para LFD
Vamos
Distancia de frenado
(7)
Creado
Distancia de frenado en superficie inclinada
Vamos
Creado
Distancia de frenado en superficie inclinada con eficiencia
Vamos
Creado
Distancia de frenado en terreno llano con eficiencia
Vamos
Creado
Distancia de ruptura dada Distancia de visibilidad de detención
Vamos
Creado
Rompiendo la distancia
Vamos
Creado
Velocidad del vehículo dada la distancia de frenado
Vamos
Creado
Velocidad del vehículo en metros por segundo para la distancia de frenado
Vamos
Distancia de retraso
(4)
Creado
Distancia de retraso o distancia de reacción dada la distancia de visibilidad de detención
Vamos
Creado
Distancia de retraso o distancia de reacción para la velocidad
Vamos
Creado
Tiempo de reacción dado Distancia de retraso o Distancia de reacción
Vamos
Creado
Velocidad del vehículo dada la distancia de retraso o la distancia de reacción
Vamos
Distribución de carga en codos y muros de corte
(11)
Verificado
Carga concentrada dada la deflexión en la parte superior
Vamos
Verificado
Carga concentrada dada la deflexión en la parte superior debido a la rotación fija contra
Vamos
Verificado
Deflexión en la parte superior debido a fijo contra rotación
Vamos
Verificado
Deflexión en la parte superior debido a la carga concentrada
Vamos
Verificado
Deflexión en la parte superior debido a la carga uniforme
Vamos
Verificado
Espesor de la pared dada la deflexión en la parte superior debido a la fijación contra la rotación
Vamos
Verificado
Espesor de la pared dado Deflexión en la parte superior debido a la carga concentrada
Vamos
Verificado
Espesor de pared dado Deflexión
Vamos
Verificado
Módulo de elasticidad dada la deflexión en la parte superior debido a la carga concentrada
Vamos
Verificado
Módulo de elasticidad dada la deflexión en la parte superior debido a la rotación fija contra
Vamos
Verificado
Módulo de elasticidad del material de la pared dada la deflexión
Vamos
Ecuación de continuidad
(9)
Creado
Área de la sección transversal en la sección 1 para flujo constante
Vamos
Creado
Área de la sección transversal en la sección 2 dado el flujo en la sección 1 para flujo constante
Vamos
Creado
Área de la sección transversal en la sección dada Descarga para fluido incompresible estacionario
Vamos
Creado
Densidad de masa en la sección 1 para flujo constante
Vamos
Creado
Densidad de masa en la sección 2 dado flujo en la sección 1 para flujo constante
Vamos
Creado
Descarga a través de la sección para fluido incompresible estable
Vamos
Creado
Velocidad en la Sección 1 para Flujo Estacionario
Vamos
Creado
Velocidad en la Sección 2 dado Flujo en la Sección 1 para Flujo Estacionario
Vamos
Creado
Velocidad en la sección para descarga a través de la sección para fluido incompresible estable
Vamos
1 Más calculadoras de Ecuación de continuidad
Vamos
Ecuación de Darcy Weisbach
(14)
Creado
Área de tubería dada Potencia total requerida
Vamos
Creado
Densidad del fluido dado Factor de fricción
Vamos
Creado
Densidad del líquido dado el esfuerzo cortante y el factor de fricción de Darcy
Vamos
Creado
Densidad del líquido utilizando la velocidad media dada la tensión de corte con el factor de fricción
Vamos
Creado
Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
Vamos
Creado
Diámetro de tubería dado factor de fricción
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante dado el factor de fricción y la densidad
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la potencia total requerida
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
Vamos
Creado
Número de Reynolds dado Factor de fricción
Vamos
Creado
Pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
Vamos
Creado
Potencia total requerida
Vamos
Creado
Velocidad de corte
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dado el factor de fricción
Vamos
Ecuación de Hagen-Poiseuille
(20)
Creado
Caída de presión a lo largo de la tubería
Vamos
Creado
Caída de presión sobre la longitud de la tubería dada la descarga
Vamos
Creado
Descarga dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Diámetro de la tubería dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Diámetro de la tubería dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Creado
Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Creado
Pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Pérdida de carga sobre la longitud de la tubería dada la descarga
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la caída de presión sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la pérdida de carga sobre la longitud de la tubería con descarga
Vamos
Ecuación de movimiento de Euler
(9)
Creado
Altura de referencia en la sección 1 de la ecuación de Bernoulli
Vamos
Creado
Altura de referencia usando cabeza piezométrica para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Cabezal de presión para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Cabezal de velocidad para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Cabezal piezométrico para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Presión en la sección 1 de la ecuación de Bernoulli
Vamos
Creado
Presión usando cabezal de presión para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Carga de velocidad para flujo constante no viscoso
Vamos
Creado
Velocidad en la sección 1 de la ecuación de Bernoulli
Vamos
Ecuación del amplificador verde (1911)
(1)
Verificado
Capacidad de infiltración acumulada dados los parámetros Green-Ampt del modelo de infiltración
Vamos
5 Más calculadoras de Ecuación del amplificador verde (1911)
Vamos
Ecuaciones básicas de ruta de inundaciones
(1)
Verificado
Tasa de entrada dada Tasa de cambio de almacenamiento
Vamos
15 Más calculadoras de Ecuaciones básicas de ruta de inundaciones
Vamos
Efecto sobre la descarga sobre un vertedero debido a un error en la medición de la altura
(4)
Verificado
Error en Cabeza para Vertedero Rectangular
Vamos
Verificado
Error en Cabeza para Vertedero Triangular
Vamos
Verificado
Error en descarga calculada dado error en cabeza para vertedero rectangular
Vamos
Verificado
Error en descarga calculada dado error en cabeza para vertedero triangular
Vamos
Eficiencia de la turbina
(4)
Creado
Eficiencia de la turbina y el generador dada la potencia en kilovatios
Vamos
Creado
Eficiencia de la turbina y el generador dada la potencia obtenida del flujo de agua en caballos de fuerza
Vamos
Creado
Eficiencia de la turbina y el generador dada Potencia obtenida del flujo de agua en kilovatios
Vamos
Creado
Eficiencia de Turbina y Generador para Energía Obtenida del Flujo de Agua en Caballos de Fuerza
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Eliminación de aguas pluviales
(1)
Verificado
Perímetro cuando la capacidad de entrada para la profundidad del flujo es de hasta 4.8 pulgadas
Vamos
9 Más calculadoras de Eliminación de aguas pluviales
Vamos
Empuje sobre la presa Arch
(6)
Creado
Empuje dado deflexión debido al empuje en la presa Arch
Vamos
Creado
Empuje dado Extrados Estrés en Arch Dam
Vamos
Creado
Empuje dado Intrados Esfuerzos en Arch Dam
Vamos
Creado
Empuje en la corona de la presa del arco Momento dado en los estribos
Vamos
Creado
Empuje en la represa Crown of Arch
Vamos
Creado
Empuje en los estribos de la presa Arch
Vamos
En carga de prueba
(5)
Creado
Deflexión dada la tensión de flexión máxima en la carga de prueba de la ballesta
Vamos
Creado
Esfuerzo de flexión máximo en la prueba de carga de ballesta
Vamos
Creado
Espesor dado el esfuerzo de flexión máximo en la carga de prueba de ballesta
Vamos
Creado
Longitud dada Esfuerzo de flexión máximo a la carga de prueba de ballesta
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la máxima tensión de flexión a la carga de prueba de ballesta
Vamos
Energía de deformación
(7)
Creado
Anchura de la sección rectangular para mantener la tensión como totalmente compresiva
Vamos
Creado
Área para mantener la tensión como totalmente compresiva dada la excentricidad
Vamos
Creado
Excentricidad de la sección rectangular para mantener la tensión como totalmente compresiva
Vamos
Creado
Excentricidad del sector circular sólido para mantener la tensión como totalmente compresiva
Vamos
Creado
Excentricidad en columna para sección circular hueca cuando la tensión en fibra extrema es cero
Vamos
Creado
Excentricidad para mantener el estrés como totalmente compresivo
Vamos
Creado
Módulo de sección para mantener la tensión como totalmente compresiva dada la excentricidad
Vamos
Energía de deformación almacenada por unidad de volumen
(3)
Creado
Energía de deformación almacenada por unidad de volumen
Vamos
Creado
Esfuerzo generado debido a la energía de deformación almacenada por unidad de volumen
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de un elemento con energía de deformación conocida almacenada por unidad de volumen
Vamos
Energía de tensión almacenada por el Miembro
(5)
Creado
Área de Miembro dada Tensión Energía almacenada por Miembro
Vamos
Creado
Esfuerzo del miembro dada Deformación Energía almacenada por el miembro
Vamos
Creado
Longitud del miembro dado Tensión Energía almacenada por miembro
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad del miembro dada la energía de deformación almacenada por el miembro
Vamos
Creado
Tensión de energía almacenada por miembro
Vamos
Energía específica y profundidad crítica
(23)
Creado
Altura de referencia para la energía total por unidad de peso del agua en la sección de flujo
Vamos
Creado
Ancho superior de la sección a través de la sección considerando la condición de energía específica mínima
Vamos
Creado
Ancho Superior de la Sección Considerando la Condición de Descarga Máxima
Vamos
Creado
Área de Sección Considerando Condición de Descarga Máxima
Vamos
Creado
Área de Sección dada Descarga
Vamos
Creado
Área de Sección de Canal Abierto Considerando Condición de Energía Específica Mínima
Vamos
Creado
Descarga a través del área
Vamos
Creado
Descarga por Sección Considerando Condición de Energía Específica Mínima
Vamos
Creado
Descarga por Tramo Considerando Condición de Descarga Máxima
Vamos
Creado
Diámetro de la sección a través de la sección considerando la condición de energía específica mínima
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dado el número de Froude
Vamos
Creado
Energía total por unidad de peso de agua en la sección de flujo
Vamos
Creado
Energía total por unidad de peso de agua en la sección de flujo considerando la pendiente del lecho como referencia
Vamos
Creado
Energía total por unidad de peso de agua en la sección de flujo dada descarga
Vamos
Creado
Número de Froude dado Velocidad
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada descarga
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada Energía total por unidad de peso de agua en la sección de flujo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la energía total en la sección de flujo tomando la pendiente del lecho como referencia
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo dada la energía total en la sección de flujo tomando la pendiente del lecho como referencia
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo para la energía total por unidad de peso de agua en la sección de flujo
Vamos
Creado
Velocidad media del flujo a través de la sección considerando la condición de energía específica mínima
Vamos
Creado
Velocidad media del flujo dado el número de Froude
Vamos
Creado
Volumen de Líquido Considerando Condición de Descarga Máxima
Vamos
Energía obtenida del flujo de agua.
(3)
Creado
Potencia obtenida del flujo de agua en caballos de fuerza
Vamos
Creado
Potencia obtenida del Flujo de Agua en Kilovatios
Vamos
Creado
Potencia obtenida del flujo de agua en kilovatios dada la cabeza efectiva
Vamos
Entrada y salida sumergidas
(5)
Creado
Coeficiente de pérdida de entrada dada la velocidad de los campos de flujo
Vamos
Creado
Longitud de la alcantarilla dada la velocidad de los campos de flujo
Vamos
Creado
Pérdida de carga en el flujo
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la alcantarilla dada la velocidad de los campos de flujo
Vamos
Creado
Velocidad de los campos de flujo
Vamos
Equilibrio del equilibrio atmosférico del fluido compresible
(7)
Verificado
Altura de la columna de fluido de peso específico constante
Vamos
Verificado
Constante positiva
Vamos
Verificado
Densidad inicial según proceso politrópico
Vamos
Verificado
Densidad según proceso politrópico
Vamos
Verificado
Exponente adiabático o índice adiabático
Vamos
Verificado
Presión Atmosférica Según Proceso Politrópico
Vamos
Verificado
Presión inicial según proceso politrópico
Vamos
1 Más calculadoras de Equilibrio del equilibrio atmosférico del fluido compresible
Vamos
Esfuerzo cortante longitudinal
(4)
Creado
Ancho para el esfuerzo cortante longitudinal dado
Vamos
Creado
Área dada Esfuerzo cortante longitudinal
Vamos
Creado
Distancia máxima desde el eje neutro hasta la fibra extrema dado el esfuerzo cortante longitudinal
Vamos
Creado
Momento de inercia dado el esfuerzo cortante longitudinal
Vamos
Esfuerzo cortante longitudinal para sección circular sólida
(6)
Creado
Cortante transversal dado el esfuerzo cortante longitudinal máximo para una sección circular sólida
Vamos
Creado
Cortante transversal dado el esfuerzo cortante longitudinal promedio para una sección circular sólida
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante longitudinal máximo para sección circular sólida
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante longitudinal promedio para sección circular sólida
Vamos
Creado
Radio dado Esfuerzo cortante longitudinal máximo para sección circular sólida
Vamos
Creado
Radio dado Esfuerzo cortante longitudinal promedio para sección circular sólida
Vamos
Esfuerzo cortante longitudinal para sección rectangular
(7)
Creado
Ancho dado Esfuerzo cortante longitudinal promedio para sección rectangular
Vamos
Creado
Anchura para el esfuerzo cortante longitudinal máximo dado para la sección rectangular
Vamos
Creado
Cortante transversal dado el esfuerzo cortante longitudinal máximo para la sección rectangular
Vamos
Creado
Cortante transversal dado el esfuerzo cortante longitudinal promedio para la sección rectangular
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante longitudinal máximo para sección rectangular
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante longitudinal promedio para sección rectangular
Vamos
Creado
Profundidad dada Esfuerzo cortante longitudinal promedio para sección rectangular
Vamos
Esfuerzo cortante máximo en la carga biaxial
(3)
Creado
Esfuerzo a lo largo del eje X cuando el miembro está sujeto a esfuerzos principales similares y al esfuerzo cortante máximo
Vamos
Creado
Esfuerzo a lo largo del eje Y cuando el miembro está sujeto a esfuerzos principales similares y al esfuerzo cortante máximo
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo cuando el miembro está sujeto a esfuerzos principales similares
Vamos
Esfuerzo máximo de una sección triangular
(8)
Creado
Altura de la sección triangular dado el esfuerzo cortante en el eje neutro
Vamos
Creado
Altura de la sección triangular dado el esfuerzo cortante máximo
Vamos
Creado
Base de la sección triangular dado el esfuerzo cortante en el eje neutro
Vamos
Creado
Base de la sección triangular dado el esfuerzo cortante máximo
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante en el eje neutro en la sección triangular
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo de la sección triangular
Vamos
Creado
Fuerza cortante transversal de la sección triangular dada la tensión cortante en el eje neutro
Vamos
Creado
Fuerza cortante transversal de la sección triangular dado el esfuerzo cortante máximo
Vamos
Esfuerzos de flexión
(10)
Creado
Estrés en el acero para miembros no apuntalados
Vamos
Creado
Módulo de sección de sección compuesta transformada dada la tensión en acero para elementos no apuntalados
Vamos
Creado
Módulo de sección de sección compuesta transformada dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos
Creado
Módulo de sección de viga de acero dada la tensión en acero para miembros no apuntalados
Vamos
Creado
Momento de carga muerta dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos
Creado
Momento de carga muerta dado el estrés en acero para miembros sin apuntalar
Vamos
Creado
Momento de carga viva dada la tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos
Creado
Momento de carga viva dada la tensión en acero para miembros no apuntalados
Vamos
Creado
Multiplicador para la tensión admisible cuando la tensión de flexión de la brida es menor que la tensión admisible
Vamos
Creado
Tensión en acero para miembros apuntalados
Vamos
Esfuerzos de miembros sujetos a carga axial
(6)
Creado
Ángulo del plano oblicuo cuando el miembro está sujeto a carga axial
Vamos
Creado
Ángulo del plano oblicuo utilizando tensión cortante y carga axial
Vamos
Creado
Esfuerzo a lo largo de la dirección Y cuando el miembro está sujeto a carga axial
Vamos
Creado
Esfuerzo a lo largo de la dirección Y dado el esfuerzo cortante en el miembro sujeto a carga axial
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante cuando el miembro se somete a una carga axial
Vamos
Creado
Esfuerzo normal cuando el miembro se somete a una carga axial
Vamos
Esfuerzos de tubería perpendiculares al eje longitudinal
(3)
Creado
Diámetro exterior de la tubería dada la presión interna
Vamos
Creado
Fuerza que actúa en cada corte del borde de la tubería dada la presión interna
Vamos
Creado
Presión interna de la tubería
Vamos
Esfuerzos y tensiones de temperatura
(9)
Creado
Cambio de temperatura usando tensión de temperatura para varilla cónica
Vamos
Creado
Coeficiente de expansión térmica dada la tensión de temperatura para la sección de varilla cónica
Vamos
Creado
Deformación de temperatura
Vamos
Creado
Diámetro de la rueda dada Temperatura Tensión
Vamos
Creado
Diámetro del neumático dada la tensión de temperatura
Vamos
Creado
Espesor de la barra cónica usando tensión de temperatura
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la tensión de temperatura para la sección de barra cónica
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad usando tensión circunferencial debido a la caída de temperatura
Vamos
Creado
Tensión de temperatura para sección de varilla cónica
Vamos
Espesor constante en la presa Arch
(6)
Creado
K1 constante dada la rotación debido al momento en la presa del arco
Vamos
Creado
K2 constante dada la deflexión debida al empuje en la presa del arco
Vamos
Creado
K3 constante dada la deflexión debida al corte en la presa Arch
Vamos
Creado
K4 constante dada la rotación debido a la torsión en la presa del arco
Vamos
Creado
K5 constante dada la deflexión debida a momentos en la presa del arco
Vamos
Creado
K5 constante dada la rotación debido al corte en la presa Arch
Vamos
Espesor radial del elemento
(4)
Creado
Espesor radial del elemento dada la deflexión debida a momentos en la presa del arco
Vamos
Creado
Espesor radial del elemento dada la rotación debida al corte en la presa del arco
Vamos
Creado
Espesor radial del elemento dada la rotación debida al momento en la presa del arco
Vamos
Creado
Espesor radial del elemento dada la rotación debido a la torsión en la presa del arco
Vamos
Estimación de los vientos marinos y costeros
(11)
Verificado
Altura z sobre la superficie dada Velocidad del viento de referencia estándar
Vamos
Verificado
Coeficiente de resistencia al nivel de referencia de 10 m dada la tensión del viento
Vamos
Verificado
Esfuerzo del viento dada la velocidad de fricción
Vamos
Verificado
Estrés del viento en forma paramétrica
Vamos
Verificado
Velocidad de fricción dada la tensión del viento
Vamos
Verificado
Velocidad de fricción dada la velocidad del viento a la altura sobre la superficie
Vamos
Verificado
Velocidad de transferencia de cantidad de movimiento a la altura de referencia estándar para vientos
Vamos
Verificado
Velocidad del viento a la altura z sobre la superficie
Vamos
Verificado
Velocidad del viento a la altura z sobre la superficie dada Velocidad del viento de referencia estándar
Vamos
Verificado
Velocidad del viento dada Coeficiente de arrastre a nivel de referencia de 10 m
Vamos
Verificado
Velocidad del viento en el nivel de referencia estándar de 10 m
Vamos
13 Más calculadoras de Estimación de los vientos marinos y costeros
Vamos
Estrés del aro debido a la caída de temperatura
(6)
Creado
Deformación por tensión circunferencial debido a la caída de temperatura
Vamos
Creado
Diámetro de la llanta dada la tensión circunferencial debido a la caída de temperatura
Vamos
Creado
Diámetro de la rueda dada la tensión circunferencial debido a la caída de temperatura
Vamos
Creado
Estrés circular debido a la caída de temperatura
Vamos
Creado
Estrés circunferencial debido a la caída de temperatura dada la tensión
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la tensión circunferencial debido a la caída de temperatura con deformación
Vamos
Estrés inducido complementario
(6)
Creado
Ángulo del plano oblicuo usando esfuerzo cortante cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
Vamos
Creado
Ángulo del plano oblicuo usando tensión normal cuando se inducen tensiones de corte complementarias
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante a lo largo del plano oblicuo cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante debido a esfuerzos cortantes complementarios inducidos y esfuerzo normal en el plano oblicuo
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante debido al efecto de esfuerzos cortantes complementarios y esfuerzo cortante en el plano oblicuo
Vamos
Creado
Esfuerzo normal cuando se inducen esfuerzos cortantes complementarios
Vamos
Expansión Térmica de Tubería
(7)
Creado
Cambio de temperatura dado el estrés debido al cambio de temperatura
Vamos
Creado
Cambio de temperatura dado Movimiento que debe permitirse
Vamos
Creado
Coeficiente de expansión térmica del material de la tubería dada la tensión debido al cambio de temperatura
Vamos
Creado
Estrés debido al cambio de temperatura
Vamos
Creado
Longitud de la junta de expansión dada Movimiento que se debe permitir
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad del material de la tubería dado el estrés debido al cambio de temperatura
Vamos
Creado
Movimiento en la longitud de la tubería
Vamos
Factor de carga y resistencia para columnas de puente
(9)
Creado
Área efectiva bruta de la columna dada la resistencia máxima
Vamos
Creado
Esfuerzo de pandeo dada la resistencia máxima
Vamos
Creado
Esfuerzo de pandeo para factor Q menor o igual a 1
Vamos
Creado
Factor Q
Vamos
Creado
Límite elástico del acero dada la tensión de pandeo para un factor Q mayor que 1
Vamos
Creado
Límite elástico del acero dada la tensión de pandeo para un factor Q menor o igual a 1
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero dado el factor Q
Vamos
Creado
Resistencia máxima para miembros de compresión
Vamos
Creado
Tensión de pandeo cuando el factor Q es mayor que 1
Vamos
Factor de fricción
(5)
Creado
Factor de fricción
Vamos
Creado
Factor de fricción cuando la pérdida de carga se debe a la resistencia a la fricción
Vamos
Creado
Factor de fricción dada la velocidad de corte
Vamos
Creado
Factor de fricción dado el esfuerzo cortante y la densidad
Vamos
Creado
Factor de fricción dado el número de Reynolds
Vamos
Factor de riesgo, confiabilidad y seguridad
(5)
Verificado
Ecuación para el factor de seguridad
Vamos
Verificado
Ecuación para el margen de seguridad
Vamos
Verificado
Riesgo dado Confiabilidad
Vamos
Verificado
Valor del Parámetro obtenido a partir de Consideraciones Hidrológicas dadas Factor de Seguridad
Vamos
Verificado
Valor real del parámetro adoptado en el diseño del proyecto dado el factor de seguridad
Vamos
6 Más calculadoras de Factor de riesgo, confiabilidad y seguridad
Vamos
Factor de sección
(4)
Creado
Ancho superior dados los factores de sección
Vamos
Creado
Área húmeda dado el factor de sección
Vamos
Creado
Factor de sección en canal abierto
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica dada el factor de sección
Vamos
Flecha del cable de catenaria y distancia entre soportes
(6)
Creado
Parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Creado
Sag máximo dado el parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Creado
Sag total dado el parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Creado
Tensión en soportes dado parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Creado
Tramo de cable dado parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Creado
UDL dado Parámetro de catenaria para UDL en cable parabólico de catenaria
Vamos
Flujo crítico y su cálculo
(16)
Creado
Caudal dado Factor de Sección Crítica
Vamos
Creado
Descarga dada profundidad crítica para canal parabólico
Vamos
Creado
Descarga dada profundidad crítica para canal triangular
Vamos
Creado
Descarga por unidad de ancho dada la profundidad crítica para el canal rectangular
Vamos
Creado
Energía crítica para canal parabólico
Vamos
Creado
Energía crítica para canal rectangular
Vamos
Creado
Energía crítica para canal triangular
Vamos
Creado
Factor de sección crítica
Vamos
Creado
Pendiente lateral del canal dada la profundidad crítica para el canal parabólico
Vamos
Creado
Pendiente lateral del canal dada la profundidad crítica para el canal triangular
Vamos
Creado
Profundidad crítica dada la energía crítica para el canal rectangular
Vamos
Creado
Profundidad crítica dada la energía crítica para el canal triangular
Vamos
Creado
Profundidad crítica de flujo dada la energía crítica para el canal parabólico
Vamos
Creado
Profundidad crítica para canal parabólico
Vamos
Creado
Profundidad crítica para canal rectangular
Vamos
Creado
Profundidad crítica para canal triangular
Vamos
Flujo de corte horizontal
(5)
Creado
Área dada Flujo de corte horizontal
Vamos
Creado
Corte dado flujo de corte horizontal
Vamos
Creado
Distancia desde el centroide dado el flujo de corte horizontal
Vamos
Creado
Flujo de corte horizontal
Vamos
Creado
Momento de inercia dado flujo de corte horizontal
Vamos
Flujo gradualmente variado en los canales
(24)
Creado
Alta dado el número de Froude
Vamos
Creado
Ancho superior dado el número de Froude
Vamos
Creado
Ancho superior dado gradiente de energía
Vamos
Creado
Área de la sección dada la energía total
Vamos
Creado
Área de la sección dado el gradiente de energía
Vamos
Creado
Área de la sección dado el número de Froude
Vamos
Creado
Descarga dada gradiente de energía
Vamos
Creado
Descarga dada la energía total
Vamos
Creado
Energía total de flujo
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la pendiente del lecho dada la pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la profundidad de flujo dada la pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la profundidad normal dada la pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Gradiente de energía dada la pendiente del lecho
Vamos
Creado
Gradiente de energía dada Pendiente
Vamos
Creado
Número de Froude dada la pendiente de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Número de Froude dado Ancho superior
Vamos
Creado
Pendiente de la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado dado el gradiente de energía
Vamos
Creado
Pendiente de la ecuación dinámica de flujos gradualmente variados
Vamos
Creado
Pendiente del lecho dada la pendiente de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Pendiente del lecho dada Pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la energía total
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Profundidad normal dada Pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Creado
Talud inferior del canal dado gradiente de energía
Vamos
Flujo laminar a través de medios porosos
(3)
Creado
Coeficiente de permeabilidad dada la velocidad
Vamos
Creado
Gradiente Hidráulico dado Velocidad
Vamos
Creado
Velocidad media usando la ley de Darcy
Vamos
Flujo laminar a través de tubos inclinados
(15)
Creado
Esfuerzos cortantes
Vamos
Creado
Gradiente de velocidad dado Gradiente piezométrico con esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Gradiente piezométrico dada la velocidad de flujo de la corriente
Vamos
Creado
Gradiente piezométrico dado esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Gradiente piezométrico dado Gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Peso específico del fluido dado el esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dada la velocidad de flujo de la corriente
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dado gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Radio de la sección elemental de la tubería dada la velocidad de flujo de la corriente
Vamos
Creado
Radio de la sección elemental de la tubería dado el esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Radio de la sección elemental de la tubería dado el gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Radio de la tubería para la velocidad del flujo de la corriente
Vamos
Creado
Velocidad de flujo de la corriente
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la velocidad de flujo de la corriente
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dado gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
Vamos
Flujo laminar alrededor de una esfera Ley de Stokes
(18)
Creado
Área proyectada dada la fuerza de arrastre
Vamos
Creado
Coeficiente de arrastre dada la densidad
Vamos
Creado
Coeficiente de arrastre dada la fuerza de arrastre
Vamos
Creado
Coeficiente de arrastre dado el número de Reynolds
Vamos
Creado
Densidad del fluido dada la fuerza de arrastre
Vamos
Creado
Diámetro de la esfera dada la fuerza de resistencia en la superficie esférica
Vamos
Creado
Diámetro de la esfera dado Coeficiente de arrastre
Vamos
Creado
Diámetro de la esfera para la velocidad de caída dada
Vamos
Creado
Fuerza de arrastre dado el coeficiente de arrastre
Vamos
Creado
Fuerza de resistencia en superficie esférica
Vamos
Creado
Fuerza de resistencia sobre una superficie esférica dados pesos específicos
Vamos
Creado
Número de Reynolds dado Coeficiente de arrastre
Vamos
Creado
Velocidad de caída terminal
Vamos
Creado
Velocidad de la esfera dada la fuerza de arrastre
Vamos
Creado
Velocidad de la esfera dada la fuerza de resistencia en la superficie esférica
Vamos
Creado
Velocidad de la esfera dado el coeficiente de arrastre
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica del fluido dada la fuerza de resistencia en la superficie esférica
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica del fluido dada la velocidad de caída terminal
Vamos
Flujo laminar constante en tuberías circulares
(10)
Creado
Descarga a través de la tubería dado el gradiente de presión
Vamos
Creado
Distancia del elemento desde la línea central dada la pérdida de carga
Vamos
Creado
Distancia del elemento desde la línea central dada la velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Distancia del elemento desde la línea central dado el esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Distancia del elemento desde la línea central dado el gradiente de velocidad en el elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico dada la pérdida de carga
Vamos
Creado
Gradiente de velocidad dado Gradiente de presión en el elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico dada la velocidad media de flujo
Vamos
Flujo laminar de fluido en un canal abierto
(17)
Creado
Descarga por unidad de ancho de canal
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada Caída de carga potencial
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada Descarga por unidad de ancho de canal
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada la velocidad media del flujo
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada Pendiente del canal
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dado el esfuerzo cortante del lecho
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante dada la pendiente del canal
Vamos
Creado
Estrés de cizallamiento de cama
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la caída de carga potencial
Vamos
Creado
Pendiente del canal dada la tensión cortante
Vamos
Creado
Pendiente del canal dada la velocidad media del flujo
Vamos
Creado
Pendiente del canal descarga dada por unidad de ancho del canal
Vamos
Creado
Pendiente del lecho dada la tensión de cizallamiento del lecho
Vamos
Creado
Posible caída de la cabeza
Vamos
Creado
Velocidad media del flujo en la sección
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada Descarga por unidad de ancho de canal
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la velocidad media de flujo en la sección
Vamos
Flujo laminar entre placas paralelas, ambas placas en reposo
(20)
Creado
Caída de presión
Vamos
Creado
Descarga dada la velocidad media del flujo
Vamos
Creado
Descarga dada Viscosidad
Vamos
Creado
Diferencia de presión
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada descarga
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada la caída de carga de presión
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada la diferencia de presión
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada la velocidad media de flujo
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada la velocidad media de flujo con gradiente de presión
Vamos
Creado
Distancia entre placas dada Velocidad máxima entre placas
Vamos
Creado
Distancia entre placas dado perfil de distribución de esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Distancia entre placas utilizando el perfil de distribución de velocidad
Vamos
Creado
Distancia horizontal dada Perfil de distribución del esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo en el fluido
Vamos
Creado
Longitud de la tubería dada la diferencia de presión
Vamos
Creado
Longitud de tubería dada la caída de carga de presión
Vamos
Creado
Perfil de distribución de velocidad
Vamos
Creado
Perfil de distribución del esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Velocidad máxima dada Velocidad media de flujo
Vamos
Creado
Velocidad máxima entre placas
Vamos
Flujo Laminar entre Placas Planas Paralelas, una placa en movimiento y otra en reposo, Flujo Couette
(12)
Creado
Distancia entre placas dada la velocidad de flujo sin gradiente de presión
Vamos
Creado
Distancia horizontal dada Velocidad de flujo sin gradiente de presión
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante dada la velocidad
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad del flujo
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado el esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Sin gradiente de presión
Vamos
Creado
Velocidad de flujo de la sección
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo dada Velocidad de flujo
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo dada Velocidad de flujo sin gradiente de presión
Vamos
Creado
Velocidad media del flujo dado el esfuerzo cortante
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la tensión
Vamos
Creado
Viscosidad dinámica dada la velocidad de flujo
Vamos
Flujo turbulento uniforme
(9)
Creado
Altura promedio de las protuberancias de rugosidad dada la constante Chezy para canales rugosos
Vamos
Creado
Altura promedio de protuberancias rugosas dada la velocidad media de flujo en canales rugosos
Vamos
Creado
Constante de Chezy para canales aproximados
Vamos
Creado
Radio hidráulico dada la constante de Chezy para canales rugosos
Vamos
Creado
Radio hidráulico dada la velocidad media de flujo en canales lisos
Vamos
Creado
Radio hidráulico dada la velocidad media de flujo en canales rugosos
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo en canales rugosos
Vamos
Creado
Velocidad media de flujo en canales suaves
Vamos
Creado
Viscosidad cinemática dada la velocidad media de flujo en canales lisos
Vamos
Forma de arrastre
(2)
Verificado
Coeficiente de arrastre de forma dado Arrastre de forma del buque
Vamos
Verificado
Manga del buque dada la forma Arrastre del buque
Vamos
4 Más calculadoras de Forma de arrastre
Vamos
Fórmula de Manning en flujo uniforme
(7)
Creado
Coeficiente de Manning usando la fórmula de Strickler
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el coeficiente de rugosidad dada la constante de Chezy
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el coeficiente de rugosidad dada la velocidad promedio
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el radio hidráulico dada la constante de Chezy
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el radio hidráulico dada la velocidad promedio
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para la pendiente del lecho del canal dada la velocidad promedio
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para la velocidad media
Vamos
fórmula de zuider zee
(6)
Creado
Altura de la acción de las olas usando la fórmula Zuider Zee
Vamos
Creado
Altura de la ola desde el valle hasta la cresta dada la acción de la altura de la ola por la fórmula de Zuider Zee
Vamos
Creado
Ángulo de incidencia de las olas por la fórmula de Zuider Zee
Vamos
Creado
Configuración por encima del nivel de la piscina usando la fórmula Zuider Zee
Vamos
Creado
Fórmula de Zuider Zee para la longitud de recuperación dada la configuración por encima del nivel de la piscina
Vamos
Creado
Fórmula de Zuider Zee para la profundidad media del agua dada Configuración por encima del nivel de la piscina
Vamos
Fórmulas adicionales de columnas de puente
(2)
Creado
Carga unitaria máxima para puentes que utilizan acero al carbono estructural
Vamos
Creado
Carga unitaria permitida para puentes que utilizan acero al carbono estructural
Vamos
4 Más calculadoras de Fórmulas adicionales de columnas de puente
Vamos
Fuerza de flotabilidad y centro de flotabilidad
(9)
Verificado
Área de la sección transversal del prisma dada la fuerza de flotabilidad
Vamos
Verificado
Área de la sección transversal del prisma dado Volumen del prisma vertical dV
Vamos
Verificado
Diferencia de carga de presión dada la fuerza de flotabilidad
Vamos
Verificado
Diferencia de carga de presión dado el volumen del prisma vertical dV
Vamos
Verificado
Fuerza de flotabilidad dado el volumen del prisma vertical
Vamos
Verificado
Fuerza de flotación cuando el cuerpo flota entre dos fluidos inmiscibles de pesos específicos
Vamos
Verificado
Fuerza de flotación en prisma vertical
Vamos
Verificado
Peso específico pf Fluido dado Fuerza de flotabilidad
Vamos
Verificado
Volumen de prisma vertical
Vamos
3 Más calculadoras de Fuerza de flotabilidad y centro de flotabilidad
Vamos
Fuerza ejercida por el jet
(4)
Verificado
Fuerza ejercida por el chorro en la dirección del flujo del chorro
Vamos
Verificado
Fuerza ejercida por el chorro en la dirección del flujo del chorro entrante con ángulo cero
Vamos
Verificado
Fuerza ejercida por el chorro en la dirección del flujo del chorro entrante con un ángulo de 90
Vamos
Verificado
Fuerza ejercida por un chorro con velocidad relativa
Vamos
Fuerzas que actúan sobre el fluido en movimiento
(9)
Creado
Aceleración del fluido dada la suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza de compresibilidad dada Suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza de gravedad dada Suma de fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza de presión dada Suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza de tensión superficial dada la suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza turbulenta dada la suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Fuerza viscosa dada Suma de fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Masa de fluido dada Suma de fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Creado
Suma de las fuerzas totales que influyen en el movimiento del fluido
Vamos
Generación de energía hidroeléctrica
(6)
Creado
Caudal dado Potencia en kilovatios
Vamos
Creado
Energía Potencial del Volumen de Agua en Generación de Energía Hidroeléctrica
Vamos
Creado
Peso total de agua dada energía potencial en la generación de energía hidroeléctrica
Vamos
Creado
Tasa de flujo dada Potencia obtenida del flujo de agua en caballos de fuerza
Vamos
Creado
Tasa de flujo dada Potencia obtenida del flujo de agua en kilovatios
Vamos
Creado
Tasa de flujo de energía obtenida del flujo de agua en caballos de fuerza
Vamos
Gradiente de presión
(2)
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad máxima entre placas
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado el perfil de distribución del esfuerzo cortante
Vamos
Gradiente de presión
(7)
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado Descarga a través de la tubería
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado el esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado el esfuerzo cortante máximo en el elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Gradiente de presión dado Gradiente de velocidad en el elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Gradientes de presión dada la velocidad media del flujo
Vamos
Gradientes
(12)
Creado
Altura para camber de forma parabólica
Vamos
Creado
Altura para camber en línea recta
Vamos
Creado
Ancho de la carretera Altura dada para peralte en línea recta
Vamos
Creado
Anchura de carretera dada Altura para curvatura de forma parabólica
Vamos
Creado
Camber dado Gradiente
Vamos
Creado
Distancia desde el centro de la inclinación dada Altura para inclinación de forma parabólica
Vamos
Creado
Fórmula 1 de compensación de pendiente dada por el radio de la carretera
Vamos
Creado
Fórmula de compensación de grado 1
Vamos
Creado
Fórmula de compensación de grado 2
Vamos
Creado
Gradiente dado Altura para curvatura de forma parabólica
Vamos
Creado
Gradiente dado Camber
Vamos
Creado
Radio de la carretera dada la fórmula de compensación de grado 2
Vamos
Haz parpadeado
(3)
Creado
Anchura equivalente de haz flitched
Vamos
Creado
Espesor de acero dado Ancho equivalente de viga flitched
Vamos
Creado
Relación modular para el ancho equivalente de la viga flitched
Vamos
Hojas primaverales
(5)
Creado
Deflexión en la ballesta momento dado
Vamos
Creado
Longitud dada Deflexión en ballesta
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la deflexión en ballesta y momento
Vamos
Creado
Momento dado Deflexión en la ballesta
Vamos
Creado
Momento de inercia dada la deflexión en la ballesta
Vamos
Hojas primaverales
(6)
Creado
Ancho dado el esfuerzo de flexión máximo de la ballesta
Vamos
Creado
Carga dada la tensión de flexión máxima del resorte de lámina
Vamos
Creado
Esfuerzo de flexión máximo de la ballesta
Vamos
Creado
Espesor dado el esfuerzo de flexión máximo de la ballesta
Vamos
Creado
Longitud dada la tensión de flexión máxima de la ballesta
Vamos
Creado
Número de placas dada la tensión de flexión máxima del resorte de lámina
Vamos
Hojas primaverales
(7)
Creado
Ancho dado Carga de prueba en ballesta
Vamos
Creado
Carga de prueba en ballesta
Vamos
Creado
Deflexión dada la carga de prueba en la ballesta
Vamos
Creado
Espesor dado Carga de prueba en Ballesta
Vamos
Creado
Longitud dada Carga de prueba en ballesta
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la carga de prueba en la ballesta
Vamos
Creado
Número de placas dadas Carga de prueba en Ballesta
Vamos
Índice de interruptores
(4)
Verificado
Altura de ola en rompiente incipiente utilizando la pendiente de la playa
Vamos
Verificado
Altura de onda cuadrática media en el momento de rotura
Vamos
Verificado
Índice de profundidad de rompiente dado el período de oleaje
Vamos
Verificado
Período de oleaje dado Índice de profundidad de rompiente
Vamos
12 Más calculadoras de Índice de interruptores
Vamos
Índice W
(4)
Verificado
Duración del exceso de lluvia dado el índice W
Vamos
Verificado
Escorrentía total de tormentas dado el índice W
Vamos
Verificado
Pérdidas iniciales dado el índice W
Vamos
Verificado
Precipitación total de tormentas cuando el índice W
Vamos
1 Más calculadoras de Índice W
Vamos
Índice Φ
(8)
Verificado
Duración de la precipitación de lluvia Hyetograph
Vamos
Verificado
Duración del exceso de lluvia dada la profundidad total de escorrentía
Vamos
Verificado
Escorrentía para determinar el índice Phi para uso práctico
Vamos
Verificado
Índice Phi dada la profundidad total de escorrentía
Vamos
Verificado
Intervalo de tiempo de lluvia Hyetograph
Vamos
Verificado
Precipitación dada la profundidad total de escorrentía para uso práctico
Vamos
Verificado
Profundidad total de escorrentía directa
Vamos
Verificado
Pulsos de intervalo de tiempo de la lluvia Hyetograph
Vamos
3 Más calculadoras de Índice Φ
Vamos
Integración de la ecuación de flujo variable
(12)
Creado
Constante de Chezy usando la fórmula de Chezy dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Constante de Chezy usando la fórmula de Chezy dada la profundidad normal del canal rectangular ancho
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para el radio hidráulico dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la pendiente del lecho dada la profundidad normal de un canal rectangular ancho
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la profundidad crítica dada la profundidad normal de un canal rectangular ancho
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para la velocidad media dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Chezy para profundidad normal de canal rectangular ancho
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el coeficiente de rugosidad dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para el radio hidráulico dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para la velocidad media dada la pendiente de energía
Vamos
Creado
Fórmula de Manning para pendiente de energía
Vamos
Intensidad máxima Duración Frecuencia Relación
(1)
Verificado
Duración dada Intensidad máxima
Vamos
2 Más calculadoras de Intensidad máxima Duración Frecuencia Relación
Vamos
Jet golpea una paleta curva en movimiento asimétrica tangencialmente en una de las puntas
(3)
Verificado
Área de la sección transversal para la masa de fluido golpeando la paleta por segundo
Vamos
Verificado
Masa de fluido golpeando paletas por segundo
Vamos
Verificado
Velocidad en la entrada para la masa de fluido golpeando la paleta por segundo
Vamos
Jet golpea una paleta curva en movimiento simétrica en el centro
(10)
Verificado
Eficiencia de chorro
Vamos
Verificado
Energía cinética del chorro por segundo
Vamos
Verificado
Masa de paleta de golpe de fluido por segundo
Vamos
Verificado
Máxima eficiencia
Vamos
Verificado
Trabajo realizado por Jet en Vane por segundo
Vamos
Verificado
Trabajo realizado por segundo dada la eficiencia de la rueda
Vamos
Verificado
Velocidad absoluta de la fuerza ejercida por el chorro en la dirección del flujo del chorro entrante
Vamos
Verificado
Velocidad absoluta para la masa de fluido golpeando la paleta por segundo
Vamos
Verificado
Velocidad de la paleta dada la fuerza ejercida por Jet
Vamos
Verificado
Velocidad de la paleta para una masa de fluido dada
Vamos
Límite elástico del acero
(5)
Creado
Límite elástico del acero para la sección no compacta arriostrada para LFD dada la longitud máxima no arriostrada
Vamos
Creado
Límite elástico del acero para sección compacta para LFD dado un espesor de ala mínimo
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero en pasadores no sujetos a rotación para puentes para LFD dada la tensión del pasador
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero en pasadores para edificios para LFD dada la tensión de carga admisible
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero en pasadores sujetos a rotación para puentes para LFD dada la tensión del pasador
Vamos
Marco Integrado de Pronóstico de la Demanda
(7)
Verificado
Formulación del modelo de regresión para el rendimiento
Vamos
Verificado
Millas de pasajero de ingresos
Vamos
Verificado
Movimiento de transporte aéreo por aeronave
Vamos
Verificado
Precio de combustible para aviones Rendimiento dado
Vamos
Verificado
Producto nacional bruto real
Vamos
Verificado
Rendimiento real dado ingresos Millas de pasajeros
Vamos
Verificado
Salarios de la industria de las aerolíneas
Vamos
3 Más calculadoras de Marco Integrado de Pronóstico de la Demanda
Vamos
Máxima resistencia al corte de conectores en puentes
(9)
Creado
Diámetro del conector dada la resistencia máxima del conector al corte para pernos soldados
Vamos
Creado
Espesor del alma del canal dada la resistencia máxima al corte del conector para canales
Vamos
Creado
Espesor promedio del ala del canal dada la resistencia máxima al corte del conector para canales
Vamos
Creado
Longitud del canal dada la resistencia máxima al corte del conector para canales
Vamos
Creado
Máxima resistencia al corte para espárragos soldados
Vamos
Creado
Módulo elástico del hormigón dada la máxima resistencia al corte del conector para espárragos soldados
Vamos
Creado
Resistencia a la compresión a 28 días del concreto dada la resistencia máxima al corte del conector para canales
Vamos
Creado
Resistencia a la compresión de 28 días dada la máxima resistencia al cizallamiento del conector para espárragos soldados
Vamos
Creado
Resistencia máxima del conector al corte para canales
Vamos
Mecanismo del tablero
(12)
Creado
Caída de presión sobre el pistón
Vamos
Creado
Caída de presión sobre la longitud del pistón dada la fuerza ascendente vertical en el pistón
Vamos
Creado
Fuerza cortante que resiste el movimiento del pistón
Vamos
Creado
Fuerza vertical dada Fuerza total
Vamos
Creado
Fuerza vertical hacia arriba en el pistón dada la velocidad del pistón
Vamos
Creado
Fuerzas totales
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la tasa de flujo
Vamos
Creado
Gradiente de presión dada la velocidad de flujo en el tanque de aceite
Vamos
Creado
Longitud del pistón para caída de presión sobre el pistón
Vamos
Creado
Longitud del pistón para fuerza cortante que resiste el movimiento del pistón
Vamos
Creado
Longitud del pistón para fuerza vertical ascendente en el pistón
Vamos
Creado
Velocidad de flujo en el tanque de aceite
Vamos
Medida de presión
(3)
Verificado
Carga de presión en el punto del piezómetro
Vamos
Verificado
Peso específico del líquido en peizómetro
Vamos
Verificado
Presión en el Punto m en Pizómetro
Vamos
Medidor de codo
(4)
Creado
Área de la sección transversal del codo del medidor según la descarga
Vamos
Creado
Cabezal de presión diferencial del medidor de codo
Vamos
Creado
Coeficiente de descarga del medidor de codo dada la descarga
Vamos
Creado
Descarga a través de tubería en codometro
Vamos
Medidor de orificio
(11)
Creado
Área de orificio dada Área en la Sección 2 o en Vena Contracta
Vamos
Creado
Área en la Sección 2 o en Vena Contracta
Vamos
Creado
Coeficiente de contracción
Vamos
Creado
Coeficiente de contracción dado Coeficiente de descarga
Vamos
Creado
Coeficiente de descarga dado Coeficiente de contracción
Vamos
Creado
Coeficiente de velocidad dado Coeficiente de descarga
Vamos
Creado
Descarga a través de tubería dado Coeficiente de descarga
Vamos
Creado
Velocidad real dada Velocidad teórica en la Sección 2
Vamos
Creado
Velocidad real en la sección 2 dado el coeficiente de contracción
Vamos
Creado
Velocidad teórica en la sección 1 en medidor de orificio
Vamos
Creado
Velocidad teórica en la sección 2 en medidor de orificio
Vamos
Medidor Venturi
(10)
Creado
Área de entrada dada descarga teórica
Vamos
Creado
Área de la garganta dada la descarga teórica
Vamos
Creado
Cabeza de venturi dada descarga teórica a través de tubería
Vamos
Creado
Cabeza Venturi dada la diferencia en los niveles de líquido manométrico en dos extremidades
Vamos
Creado
Coeficiente de Descarga dado Descargas
Vamos
Creado
Densidad del líquido en la tubería dada la altura del Venturi
Vamos
Creado
Densidad del Líquido Manométrico dada la Cabeza de Venturi
Vamos
Creado
Descarga real dado Coeficiente de descarga
Vamos
Creado
Descarga teórica a través de tubería
Vamos
Creado
Descarga Teórica dado el Coeficiente de Descarga
Vamos
Miembros postensados
(6)
Verificado
Caída de pretensado dada la deformación debido a la flexión y la compresión en dos tendones parabólicos
Vamos
Verificado
Cambio en la excentricidad del tendón A debido a la forma parabólica
Vamos
Verificado
Cambio en la excentricidad del tendón B debido a la forma parabólica
Vamos
Verificado
Componente de la deformación al nivel del primer tendón debido a la flexión
Vamos
Verificado
Variación de la excentricidad del tendón B
Vamos
Verificado
Variación de la excentricidad en el tendón A
Vamos
7 Más calculadoras de Miembros postensados
Vamos
Módulo de sección para varias formas
(7)
Creado
Anchura de una forma rectangular dado el módulo de sección
Vamos
Creado
Diámetro de la forma circular dado el módulo de sección
Vamos
Creado
Módulo de sección de forma circular
Vamos
Creado
Módulo de sección de forma circular hueca
Vamos
Creado
Módulo de sección de forma rectangular
Vamos
Creado
Módulo de sección de forma rectangular hueca
Vamos
Creado
Profundidad de la forma rectangular dado el módulo de sección
Vamos
8 Más calculadoras de Módulo de sección para varias formas
Vamos
Módulo elástico de la roca
(6)
Creado
Módulo elástico de la roca dada la deflexión debida a momentos en la presa del arco
Vamos
Creado
Módulo elástico de la roca dada la deflexión debida al corte en la presa del arco
Vamos
Creado
Módulo elástico de la roca dada la deflexión debida al empuje en la presa del arco
Vamos
Creado
Módulo elástico de la roca dada la rotación debida al corte en la presa Arch
Vamos
Creado
Módulo elástico de la roca dada la rotación debida al momento en la presa del arco
Vamos
Creado
Módulo elástico de la roca dada la rotación debido a la torsión en la presa del arco
Vamos
Módulo polar
(2)
Creado
Módulo polar utilizando el momento de torsión máximo
Vamos
Creado
Momento polar de inercia dado el módulo de sección de torsión
Vamos
7 Más calculadoras de Módulo polar
Vamos
Momento de flexión y par equivalentes
(6)
Creado
Diámetro del eje circular dada la tensión de flexión equivalente
Vamos
Creado
Diámetro del eje circular para par equivalente y esfuerzo cortante máximo
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo debido al par equivalente
Vamos
Creado
Esfuerzo de flexión del eje circular dado el momento de flexión equivalente
Vamos
Creado
Momento de flexión equivalente del eje circular
Vamos
Creado
Torque equivalente dado esfuerzo cortante máximo
Vamos
1 Más calculadoras de Momento de flexión y par equivalentes
Vamos
Momento en la fuerza específica del flujo en canal abierto
(5)
Creado
Ancho superior dada la fuerza específica
Vamos
Creado
Fuerza específica
Vamos
Creado
Fuerza específica dada Ancho superior
Vamos
Creado
Profundidad vertical del centroide del área dada Fuerza específica con ancho superior
Vamos
Creado
Profundidad vertical del centroide del área dada la fuerza específica
Vamos
Momento tangencial y velocidad tangencial
(6)
Verificado
Momento tangencial de los álabes de contacto del fluido en la entrada
Vamos
Verificado
Momento tangencial del fluido golpeando paletas en la salida
Vamos
Verificado
Velocidad dada Momento tangencial del fluido Golpeando paletas en la entrada
Vamos
Verificado
Velocidad dada Momento tangencial del fluido Golpeando paletas en la salida
Vamos
Verificado
Velocidad tangencial en la punta de entrada de la paleta
Vamos
Verificado
Velocidad tangencial en la punta de salida de la paleta
Vamos
Momentos actuando en Arch Dam
(7)
Creado
Momento en Crown of Arch Dam
Vamos
Creado
Momento en los estribos de la presa Arch
Vamos
Creado
Momentos dados de rotación debido a la torsión en la presa Arch
Vamos
Creado
Momentos dados de rotación debido al momento en la presa Arch
Vamos
Creado
Momentos dados deflexión debido a momentos en la presa Arch
Vamos
Creado
Momentos dados Esfuerzos de Intrados en Arch Dam
Vamos
Creado
Momentos dados Estrés Extrados en Arch Dam
Vamos
movimiento de tierra
(3)
Verificado
Peso sobre los conductores dada la tracción utilizable
Vamos
Verificado
Peso sobre ruedas dada la resistencia a la rodadura
Vamos
Verificado
Peso sobre ruedas usando resistencia de pendiente para movimiento en pendiente
Vamos
9 Más calculadoras de movimiento de tierra
Vamos
Número de conectores en puentes
(18)
Creado
Área de refuerzo longitudinal dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
Vamos
Creado
Área efectiva de concreto dada la fuerza en la losa
Vamos
Creado
Área total de la sección de acero dada la fuerza en la losa
Vamos
Creado
Factor de Reducción dado Número de Conectores en Puentes
Vamos
Creado
Factor de Reducción dado Número Mínimo de Conectores en Puentes
Vamos
Creado
Fuerza en la losa dada el área efectiva de concreto
Vamos
Creado
Fuerza en la losa dada el área total de la sección de acero
Vamos
Creado
Fuerza en la losa en los momentos negativos máximos dado el límite elástico del acero de refuerzo
Vamos
Creado
Fuerza en losa dada Número de conectores en puentes
Vamos
Creado
Fuerza en losa en momentos negativos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
Vamos
Creado
Fuerza en losa en momentos positivos máximos dada la cantidad mínima de conectores para puentes
Vamos
Creado
Número de conectores en puentes
Vamos
Creado
Número mínimo de conectores para puentes
Vamos
Creado
Resistencia a la compresión de 28 días del concreto dada la fuerza en la losa
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero dada el área total de la sección de acero
Vamos
Creado
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo dada la fuerza en la losa en momentos negativos máximos
Vamos
Creado
Resistencia máxima al corte del conector dada la cantidad de conectores en los puentes
Vamos
Creado
Resistencia última al cortante del conector dada la cantidad mínima de conectores en puentes
Vamos
Oscilaciones del puerto
(6)
Verificado
Área de la sección transversal del canal dado el período de resonancia para el modo Helmholtz
Vamos
Verificado
Área de superficie de la cuenca dado el período de resonancia para el modo Helmholtz
Vamos
Verificado
Longitud adicional
Vamos
Verificado
Longitud adicional para tener en cuenta la masa fuera de cada extremo del canal
Vamos
Verificado
Longitud del canal para el período de resonancia para el modo Helmholtz
Vamos
Verificado
Período de resonancia para el modo Helmholtz
Vamos
15 Más calculadoras de Oscilaciones del puerto
Vamos
OSD
(6)
Creado
Aceleración del vehículo dado Tiempo total de viaje en adelantamiento Distancia visual
Vamos
Creado
Distancia mínima de adelantamiento
Vamos
Creado
Distancia visual de adelantamiento dada Distancia mínima de adelantamiento
Vamos
Creado
Espaciado entre vehículos dado Tiempo total de viaje en adelantamiento Distancia visual
Vamos
Creado
Tiempo total de viaje en distancia de alcance de visión
Vamos
Creado
Velocidad del vehículo que adelanta para la velocidad del vehículo en movimiento hacia adelante en metros por segundo
Vamos
4 Más calculadoras de OSD
Vamos
Para viga cargada centralmente
(6)
Creado
Ancho dado Deflexión en ballesta
Vamos
Creado
Carga dada Deflexión en ballesta
Vamos
Creado
Deflexión en ballesta dada carga
Vamos
Creado
Espesor dado Deflexión en ballesta
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad en ballesta dada la deflexión
Vamos
Creado
Número de placas dadas Deflexión en ballesta
Vamos
Parábola
(3)
Creado
Tensión en Midspan dada la ecuación parabólica para la pendiente del cable
Vamos
Creado
UDL dada la ecuación parabólica para la pendiente del cable
Vamos
Creado
UDL recibió tensión en Midspan para UDL en cable parabólico
Vamos
Pendiente de energía
(4)
Creado
Fórmula de Chezy para la pendiente de energía de un canal rectangular
Vamos
Creado
Pendiente de energía dada Pendiente de ecuación dinámica de flujo gradualmente variado
Vamos
Creado
Pendiente de energía del canal Gradiente de energía dado
Vamos
Creado
Pendiente de energía del canal rectangular
Vamos
Pérdida de fricción
(6)
Verificado
Coeficiente de bamboleo k dado Px
Vamos
Verificado
Coeficiente de fricción dado Px
Vamos
Verificado
Fuerza de pretensado a distancia X por expansión de la serie Taylor
Vamos
Verificado
Fuerza de pretensado a una distancia x del extremo de estiramiento para la resultante conocida
Vamos
Verificado
Fuerza de pretensado en el extremo de tensión mediante la expansión de la serie Taylor
Vamos
Verificado
Resultante de la reacción vertical del hormigón en el tendón
Vamos
1 Más calculadoras de Pérdida de fricción
Vamos
Período de tiempo de oscilación transversal de un cuerpo flotante
(2)
Verificado
Período de tiempo de una oscilación completa
Vamos
Verificado
Radio de giro del cuerpo dado Período de tiempo
Vamos
Peso del fluido
(6)
Verificado
Peso del fluido dado el momento angular en la entrada
Vamos
Verificado
Peso del fluido dado el momento angular en la salida
Vamos
Verificado
Peso del fluido dado el momento tangencial del fluido golpeando las paletas en la entrada
Vamos
Verificado
Peso del fluido dado Masa del fluido golpeando la paleta por segundo
Vamos
Verificado
Peso del fluido dado Potencia entregada a la rueda
Vamos
Verificado
Peso del fluido para el trabajo realizado en la rueda por segundo
Vamos
3 Más calculadoras de Peso del fluido
Vamos
Peso específico
(4)
Verificado
Peso específico dado Densidad de masa
Vamos
Verificado
Peso específico de fluido
Vamos
Verificado
Peso específico del fluido dado Gravedad específica
Vamos
Verificado
Peso específico usando la ecuación de estado dada Presión absoluta
Vamos
Placa plana normal al chorro
(1)
Verificado
Velocidad del chorro para masa de fluido que golpea la placa
Vamos
5 Más calculadoras de Placa plana normal al chorro
Vamos
Precisión relativa
(5)
Creado
Precisión relativa para la clase I de primer orden
Vamos
Creado
Precisión relativa para la clase I de segundo orden
Vamos
Creado
Precisión relativa para la clase II de primer orden
Vamos
Creado
Precisión relativa para la clase II de segundo orden
Vamos
Creado
Precisión relativa para tercer orden
Vamos
presa de gravedad
(8)
Creado
Densidad del agua dada la presión del agua en la presa de gravedad
Vamos
Creado
Esfuerzo normal vertical en la cara aguas abajo
Vamos
Creado
Esfuerzo normal vertical en la cara aguas arriba
Vamos
Creado
Excentricidad dada la tensión normal vertical en la cara aguas arriba
Vamos
Creado
Excentricidad para la tensión normal vertical en la cara aguas abajo
Vamos
Creado
Fuerza vertical total dada la tensión normal vertical en la cara aguas abajo
Vamos
Creado
Fuerza vertical total para la tensión normal vertical en la cara aguas arriba
Vamos
Creado
Presión de agua en presa de gravedad
Vamos
Presas de arco
(9)
Creado
Ángulo entre la corona y los pilares dado empuje en los pilares de la presa Arch
Vamos
Creado
Esfuerzos extrados en presa Arch
Vamos
Creado
Esfuerzos intradós en presa Arch
Vamos
Creado
Fuerza cortante dada la deflexión debida al corte en la presa Arch
Vamos
Creado
Fuerza cortante dada la rotación debido al corte en la presa Arch
Vamos
Creado
Radio a la línea central dado Empuje en los pilares de la presa Arch
Vamos
Creado
Rotación debida a corte en la presa Arch
Vamos
Creado
Rotación debida a torsión en la presa Arch
Vamos
Creado
Rotación debida al momento en la presa Arch
Vamos
Presas sobre cimentaciones blandas o porosas según la ley de Darcy
(18)
Creado
Descarga dada el gradiente hidráulico por unidad de altura para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Descarga de Líneas Equipotenciales para Presas sobre Cimientos Blandos
Vamos
Creado
gradiente hidráulico por unidad de altura para presas sobre cimentaciones blandas
Vamos
Creado
Gravedad específica del agua dada la tensión neutra por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Líneas equipotenciales con gradiente hidráulico por unidad de altura para presas sobre cimentaciones blandas
Vamos
Creado
Longitud del conducto dada la tensión neutra por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Longitud del conducto después de usar Área de tubería en descarga
Vamos
Creado
Longitud mínima segura de la trayectoria de recorrido debajo de presas sobre cimientos blandos o porosos
Vamos
Creado
Nuevo coeficiente de material C2 para presas sobre cimientos blandos o porosos
Vamos
Creado
Número de lechos con gradiente hidráulico por unidad de altura para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Número de lechos descargados para presas sobre cimentaciones blandas
Vamos
Creado
Permeabilidad dada Gradiente hidráulico por cabeza unitaria para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Presión total por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Relación de vacíos dada Presión total por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Saturación de presión total por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Tensión neutra por unidad de área para presas sobre cimientos blandos
Vamos
Creado
Velocidad dada Longitud de conducto después de usar Área de tubería en descarga
Vamos
Creado
Velocidad Máxima dado Nuevo Material Coeficiente C 2 para Presas sobre Cimientos Blandos
Vamos
Presión de fluido y su medición
(4)
Verificado
Cabezal de presión de líquido
Vamos
Verificado
Diferencia de presión entre dos puntos en líquido
Vamos
Verificado
Presión Carga de líquido dada Presión Carga de otro líquido que tiene la misma presión
Vamos
Verificado
Presión en el punto del líquido Cabezal de presión dado
Vamos
Presión del viento
(3)
Creado
Altura dada Presión del viento
Vamos
Creado
Muros de Presión y Pilares sometidos a la Presión del Viento
Vamos
Creado
Peso unitario del material dada la presión del viento
Vamos
Presión radial normal de presas de arco
(4)
Creado
Presión radial normal en la línea central dada Empuje en la corona de la presa Arch
Vamos
Creado
Presión radial normal en la línea central dada Empuje en los pilares de la presa de arco
Vamos
Creado
Presión radial normal en la línea central Momento dado en la corona de la presa Arch
Vamos
Creado
Presión radial normal en la línea central Momento dado en los pilares de la presa de arco
Vamos
Presión total sobre superficie curva
(4)
Verificado
Dirección de la fuerza resultante
Vamos
Verificado
Fuerza horizontal dada la dirección de la fuerza resultante
Vamos
Verificado
Presión total en el área elemental
Vamos
Verificado
Presión vertical dada la dirección de la fuerza resultante
Vamos
3 Más calculadoras de Presión total sobre superficie curva
Vamos
Principios del momento angular
(6)
Creado
Cambio en la tasa de flujo dada la torsión ejercida sobre el fluido
Vamos
Creado
Distancia radial r1 dada Torsión ejercida sobre el fluido
Vamos
Creado
Distancia radial r2 dado Torque ejercido sobre el fluido
Vamos
Creado
Torque ejercido sobre el fluido
Vamos
Creado
Velocidad a la distancia radial r1 dado Torque ejercido sobre el fluido
Vamos
Creado
Velocidad a la distancia radial r2 dado Torque ejercido sobre el fluido
Vamos
Procesos de lavado o circulación e interacciones con los vasos
(6)
Verificado
Coeficiente de intercambio promedio por ciclo
Vamos
Verificado
Concentración de sustancia después de i Ciclos de marea
Vamos
Verificado
Concentración inicial de sustancia en agua de puerto
Vamos
Verificado
Número de Froude donde el movimiento de partículas en las olas generadas por el buque no llega al fondo
Vamos
Verificado
Profundidad del agua dado el número de Froude
Vamos
Verificado
Velocidad de la embarcación con el número de Froude
Vamos
11 Más calculadoras de Procesos de lavado o circulación e interacciones con los vasos
Vamos
Producción de raspadores
(4)
Verificado
Cantidad dada Producción requerida
Vamos
Verificado
Densidad del material dada Cantidad de chatarra producida
Vamos
Verificado
Número de raspadores que puede cargar el empujador
Vamos
Verificado
Viajes por Hora dada la Producción de Chatarra por Máquinas
Vamos
21 Más calculadoras de Producción de raspadores
Vamos
Profundidad hidráulica
(6)
Creado
Anchura superior dada la profundidad hidráulica
Vamos
Creado
Área húmeda dada la profundidad hidráulica
Vamos
Creado
Área húmeda dada la profundidad media hidráulica
Vamos
Creado
Perímetro mojado dada la profundidad media hidráulica
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica
Vamos
Creado
Radio hidráulico o profundidad media hidráulica
Vamos
Propiedades del fluido
(25)
Verificado
Ascenso capilar cuando el contacto es entre agua y vidrio
Vamos
Verificado
Ascenso Capilar o Depresión de Líquido
Vamos
Verificado
Ascenso o depresión capilar cuando dos placas verticales paralelas se sumergen parcialmente en líquido
Vamos
Verificado
Ascenso o depresión capilar cuando el tubo se inserta en dos líquidos
Vamos
Verificado
Compresibilidad del fluido
Vamos
Verificado
Compresibilidad del fluido dado el módulo de elasticidad a granel
Vamos
Verificado
Constante de gas usando la ecuación de estado
Vamos
Verificado
Densidad de masa dada Peso específico
Vamos
Verificado
Densidad de masa dada Viscosidad
Vamos
Verificado
Esfuerzo cortante entre dos láminas delgadas de fluido
Vamos
Verificado
Gradiente de velocidad
Vamos
Verificado
Gradiente de velocidad dado el esfuerzo cortante
Vamos
Verificado
Gravedad específica del fluido
Vamos
Verificado
Intensidad de presión dentro de la burbuja de jabón
Vamos
Verificado
Intensidad de presión dentro de la gota
Vamos
Verificado
Intensidad de presión dentro de Liquid Jet
Vamos
Verificado
Módulo de elasticidad a granel
Vamos
Verificado
Presión absoluta usando densidad de gas
Vamos
Verificado
Presión absoluta utilizando la ecuación de estado dado el peso específico
Vamos
Verificado
Temperatura absoluta del gas
Vamos
Verificado
Velocidad del fluido dado el esfuerzo cortante
Vamos
Verificado
Viscosidad dinámica dada la tensión de cizalla
Vamos
Verificado
Viscosidad Dinámica usando Viscosidad Cinemática
Vamos
Verificado
Volumen de líquido administrado Peso específico
Vamos
Verificado
Volumen específico de líquido
Vamos
Propiedades geométricas de la sección de canal circular
(14)
Creado
Ancho superior para círculo
Vamos
Creado
Ángulo dado del radio hidráulico
Vamos
Creado
Ángulo de sector dado ancho superior
Vamos
Creado
Ángulo de sector dado perímetro mojado
Vamos
Creado
Área húmeda para círculo
Vamos
Creado
Diámetro de la sección ancho superior dado
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada el área húmeda
Vamos
Creado
Diámetro de la Sección Dada la Profundidad Hidráulica
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dado el perímetro húmedo
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dado Radio hidráulico para canal
Vamos
Creado
Diámetro de Sección dado Factor de Sección
Vamos
Creado
Factor de sección para círculo
Vamos
Creado
Perímetro mojado para círculo
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica del círculo
Vamos
Propiedades geométricas de la sección de canal rectangular
(12)
Creado
Ancho de sección dado Áreas húmedas
Vamos
Creado
Ancho de sección dado Factor de sección
Vamos
Creado
Ancho de sección dado Perímetro
Vamos
Creado
Ancho de Sección dado Radio Hidráulico de Rectángulo
Vamos
Creado
Área húmeda para rectángulo
Vamos
Creado
Factor de sección para rectángulo
Vamos
Creado
Perímetro húmedo para sección rectangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada Área mojada para rectángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Factor de sección para canal rectangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado perímetro húmedo para rectángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado radio hidráulico en rectángulo
Vamos
Creado
Radio hidráulico de canal abierto
Vamos
Propiedades geométricas de la sección del canal parabólico
(13)
Creado
Ancho superior dado el área húmeda
Vamos
Creado
Ancho superior dado radio hidráulico
Vamos
Creado
Ancho superior para parábola
Vamos
Creado
Anchos superiores dado Factor de sección
Vamos
Creado
Área mojada
Vamos
Creado
Área mojada dado el ancho superior
Vamos
Creado
Perímetro húmedo para parábola
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada Área mojada para parábola
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada profundidad hidráulica para parábola
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Ancho superior para parábola
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Factor de sección para parábola
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica para parábola
Vamos
Creado
Radio Hidráulico dado Ancho
Vamos
Propiedades geométricas de la sección del canal trapezoidal
(17)
Creado
Ancho de la sección Ancho superior dado
Vamos
Creado
Ancho de la sección dada Área mojada para trapezoidal
Vamos
Creado
Ancho de la sección dados los perímetros húmedos en la sección
Vamos
Creado
Ancho de las secciones dado el radio hidráulico
Vamos
Creado
Ancho superior para trapezoidal
Vamos
Creado
Anchura de la Sección dada la Profundidad Hidráulica
Vamos
Creado
Área mojada para trapezoidal
Vamos
Creado
Factor de sección para trapezoidal
Vamos
Creado
Pendiente lateral de la sección dada Ancho superior para trapezoidal
Vamos
Creado
Pendiente lateral de la sección dada el área mojada del trapecio
Vamos
Creado
Perímetro mojado para trapezoidal
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Ancho superior para trapezoidal
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado perímetro mojado para trapezoidal
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica para trapezoidal
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la sección
Vamos
Creado
Talud lateral de la sección dada la profundidad hidráulica
Vamos
Creado
Talud lateral de la sección dado el perímetro
Vamos
Propiedades geométricas de la sección del canal triangular
(17)
Creado
Ancho superior para triángulo
Vamos
Creado
Área húmeda para triangular
Vamos
Creado
Factor de sección para triángulo
Vamos
Creado
Pendiente lateral de la sección dada Área húmeda
Vamos
Creado
Pendiente lateral de la sección dada Factor de sección
Vamos
Creado
Perímetro húmedo para sección triangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada Área mojada para triángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la profundidad hidráulica para el triángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Ancho superior para triángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado Factor de sección para canal triangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado radio hidráulico para triángulo
Vamos
Creado
Profundidad de flujo para perímetro húmedo para triángulo
Vamos
Creado
Profundidad hidráulica para triángulo
Vamos
Creado
Radio de flujo hidráulico
Vamos
Creado
Talud lateral de la sección dado el ancho superior del triángulo
Vamos
Creado
Talud lateral de la sección dado el radio hidráulico
Vamos
Creado
Talud lateral de la sección dados los perímetros húmedos
Vamos
Propulsión a chorro de barcos
(10)
Creado
Área de Emisión Chorro dado Peso de Agua
Vamos
Creado
Área de Emisión Jet dado Trabajo realizado por Jet en Barco
Vamos
Creado
Eficiencia de propulsión
Vamos
Creado
Eficiencia de propulsión dada la pérdida de carga debido a la fricción
Vamos
Creado
Energía cinética del agua
Vamos
Creado
Fuerza propulsora
Vamos
Creado
Velocidad absoluta del chorro emisor dada la fuerza propulsora
Vamos
Creado
Velocidad absoluta del chorro emisor dada la velocidad relativa
Vamos
Creado
Velocidad del barco en movimiento dada la velocidad relativa
Vamos
Creado
Velocidad del chorro en relación con el movimiento del barco dada la energía cinética
Vamos
Propulsión a chorro del tanque de orificio
(7)
Creado
Altura sobre el orificio del chorro dada la fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
Vamos
Creado
Área del chorro dada Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
Vamos
Creado
Área del orificio dado Coeficiente de velocidad para Jet
Vamos
Creado
Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dado Coeficiente de velocidad para Jet
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dado Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
Vamos
Creado
Velocidad real dada Fuerza ejercida sobre el tanque debido al chorro
Vamos
Protección de taludes
(5)
Creado
Altura de la ola desde el valle hasta la cresta dada la velocidad entre 1 y 7 pies
Vamos
Creado
Ecuación de Molitor-Stevenson para la altura de las olas para Fetch más de 20 millas
Vamos
Creado
Ecuación de Molitor-Stevenson para la altura de las olas para Fetch menos de 20 millas
Vamos
Creado
Fetch dada Altura de las olas para Fetch más de 20 millas
Vamos
Creado
Velocidad cuando las alturas de las olas están entre 1 y 7 pies
Vamos
Prueba de compactación del suelo
(1)
Verificado
Densidad Seca Máxima dada Porcentaje de Compactación del Suelo en el Método del Cono de Arena
Vamos
23 Más calculadoras de Prueba de compactación del suelo
Vamos
Radio de la rueda
(3)
Verificado
Radio de rueda dado momento angular en la entrada
Vamos
Verificado
Radio de rueda para velocidad tangencial en la punta de entrada de la paleta
Vamos
Verificado
Radio de rueda para velocidad tangencial en la punta de salida de la paleta
Vamos
Radio de tubería
(5)
Creado
Radio de la tubería dada Descarga a través de la tubería
Vamos
Creado
Radio de la tubería dada la velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Radio de la tubería dado el esfuerzo cortante máximo en el elemento cilíndrico
Vamos
Creado
Radio de la tubería para la velocidad media de flujo
Vamos
Creado
Radio de tubería para velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico
Vamos
Rango de corte
(12)
Creado
Cortante horizontal admisible para conector individual para 100.000 ciclos
Vamos
Creado
Cortante horizontal admisible para conector individual para 500.000 ciclos
Vamos
Creado
Cortante horizontal admisible para montantes soldados durante 2 millones de ciclos
Vamos
Creado
Cortante horizontal admisible para montantes soldados durante más de 2 millones de ciclos
Vamos
Creado
Cortante horizontal admisible para pernos soldados durante 100 000 ciclos
Vamos
Creado
Cortante horizontal admisible para pernos soldados durante 500 000 ciclos
Vamos
Creado
Corte horizontal permitido para conector individual para 2 millones de ciclos
Vamos
Creado
Corte horizontal permitido para conector individual por más de 2 millones de ciclos
Vamos
Creado
Momento de inercia de la sección transformada dado el rango de corte horizontal
Vamos
Creado
Momento estático de la sección transformada dado el rango de corte horizontal
Vamos
Creado
Rango de cortante horizontal en la unión de losa y viga
Vamos
Creado
Rango de corte debido a la carga viva y de impacto dado el rango de corte horizontal
Vamos
Recipiente cilíndrico que contiene líquido que gira con su eje horizontal.
(5)
Creado
Altura de la columna de líquido dada la intensidad de la presión a la distancia radial del eje
Vamos
Creado
Fuerza de presión total en cada extremo del cilindro
Vamos
Creado
Intensidad de presión a la distancia radial r del eje
Vamos
Creado
Intensidad de presión cuando la distancia radial es cero
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dado Fuerza de presión total en cada extremo del cilindro
Vamos
Recipiente cilíndrico que contiene líquido que gira con su eje vertical
(9)
Creado
Aceleración centrípeta ejercida sobre la masa líquida a una distancia radial del eje
Vamos
Creado
Distancia radial dada la aceleración centrípeta desde el eje
Vamos
Creado
Distancia radial para la presión en cualquier punto con origen en la superficie libre
Vamos
Creado
Ecuación de superficie libre de líquido
Vamos
Creado
Presión atmosférica dada Presión en cualquier punto con origen en la superficie libre
Vamos
Creado
Presión en cualquier punto con origen en la superficie libre
Vamos
Creado
Profundidad vertical dada la presión en cualquier punto con origen en la superficie libre
Vamos
Creado
Velocidad angular constante dada la aceleración centrípeta a la distancia radial r del eje
Vamos
Creado
Velocidad angular constante dada la ecuación de la superficie libre del líquido
Vamos
Recipientes de líquidos sometidos a una aceleración horizontal constante
(11)
Creado
Aceleración horizontal constante dada la pendiente de la superficie de presión constante
Vamos
Creado
Aceleración horizontal constante dado el ángulo de inclinación de la superficie libre
Vamos
Creado
Ancho del tanque perpendicular al movimiento dada la fuerza total ejercida en cualquier sección del tanque
Vamos
Creado
Ángulo de inclinación de la superficie libre
Vamos
Creado
Fuerza total ejercida en cualquier sección del contenedor
Vamos
Creado
Peso específico de líquido para presión manométrica en un punto del líquido
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dada la fuerza total ejercida en cualquier sección del contenedor
Vamos
Creado
Presión en cualquier punto del líquido
Vamos
Creado
Presión manométrica en cualquier punto en líquido con altura
Vamos
Creado
Profundidad vertical por debajo de la superficie libre dada la fuerza total ejercida en cualquier sección del contenedor
Vamos
Creado
Profundidad vertical por debajo de la superficie para la presión manométrica en cualquier punto del líquido
Vamos
Recipientes de líquidos sometidos a una aceleración vertical constante
(12)
Creado
Aceleración ascendente vertical constante dada la presión en cualquier punto del líquido
Vamos
Creado
Aceleración constante dada la fuerza neta que actúa en la dirección vertical ascendente del tanque
Vamos
Creado
Aceleración vertical constante hacia arriba para la presión manométrica en cualquier punto del líquido
Vamos
Creado
Fuerza neta que actúa en dirección vertical hacia arriba del tanque
Vamos
Creado
Masa de líquido utilizando la fuerza neta que actúa en la dirección vertical ascendente del tanque
Vamos
Creado
Peso específico del líquido dado Presión en el punto en líquido
Vamos
Creado
Pesos específicos de líquido para presión manométrica en cualquier punto del líquido
Vamos
Creado
Presión atmosférica dada la presión en cualquier punto del líquido en aceleración vertical constante
Vamos
Creado
Presión en cualquier punto en líquidos
Vamos
Creado
Presión manométrica en cualquier punto del flujo de líquido
Vamos
Creado
Profundidad vertical por debajo de la superficie libre dada la presión en el punto del líquido
Vamos
Creado
Profundidad vertical por debajo de la superficie libre para presiones manométricas en cualquier punto del líquido
Vamos
Refuerzos en vigas de puentes
(3)
Creado
Espaciamiento real del rigidizador para el momento mínimo de inercia del rigidizador transversal
Vamos
Creado
Espesor del alma para el momento mínimo de inercia del rigidizador transversal
Vamos
Creado
Momento mínimo de inercia del rigidizador transversal
Vamos
Refuerzos longitudinales
(2)
Creado
Espesor del alma dado el momento de inercia de los rigidizadores longitudinales
Vamos
Creado
Momento de inercia de los rigidizadores longitudinales
Vamos
Represas de contrafuerte utilizando la ley del trapezoide
(11)
Creado
Área seccional de base para intensidad mínima en plano horizontal en presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Área seccional de la base para máxima intensidad en el plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Carga vertical total para intensidad mínima en plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Carga vertical total para máxima intensidad en el plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Distancia desde el centroide para máxima intensidad en el plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Intensidad mínima en plano horizontal en Buttress Dam
Vamos
Creado
Máxima Intensidad de Fuerza Vertical en plano horizontal en Presa Contrafuerte
Vamos
Creado
Momento de inercia para intensidad mínima en plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Momento de intensidad mínima en plano horizontal en la presa de contrafuerte
Vamos
Creado
Momento de la presa Buttress en el plano horizontal usando esfuerzos
Vamos
Creado
Momento de máxima intensidad en plano horizontal en Buttress Dam
Vamos
Resiliencia al corte
(3)
Creado
Esfuerzo de cizallamiento dada la resiliencia al cizallamiento
Vamos
Creado
Módulo de rigidez dada la resiliencia al corte
Vamos
Creado
Resistencia al cizallamiento
Vamos
Resorte de alambre de sección cuadrada
(6)
Creado
Ancho dado Deflexión del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Carga dada Deflexión del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Deflexión del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Módulo de rigidez utilizando la deflexión de un resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Número de espiras dada la desviación del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Creado
Radio medio dado Deflexión del resorte de alambre de sección cuadrada
Vamos
Resorte helicoidal en espiral cerrado
(6)
Creado
Carga aplicada en el resorte Deflexión dada axialmente para resorte helicoidal cerrado
Vamos
Creado
Deflexión para resorte helicoidal cerrado
Vamos
Creado
Diámetro del alambre de resorte o bobina dada la deflexión para resorte helicoidal cerrado
Vamos
Creado
Módulo de rigidez dada la deflexión para un resorte helicoidal muy enrollado
Vamos
Creado
Número de espiras del resorte dada la deflexión para un resorte helicoidal de espiras cerradas
Vamos
Creado
Radio medio del resorte dada la deflexión para un resorte helicoidal cerrado
Vamos
Resortes elípticos de un cuarto
(6)
Creado
Ancho dado Esfuerzo de flexión máximo en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Carga dada la tensión máxima de flexión en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Esfuerzo de flexión máximo en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Espesor dado el esfuerzo máximo de flexión en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Longitud dada Esfuerzo de flexión máximo en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Número de placas dadas Esfuerzo de flexión máximo en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Resortes elípticos de un cuarto
(7)
Creado
Ancho dado Carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Deflexión dada la carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Espesor dado Carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Longitud dada Carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad dada la carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Creado
Número de placas dadas Carga de prueba en un cuarto de resorte elíptico
Vamos
Resortes en carga paralela y en serie
(4)
Creado
Resortes en Paralelo - Carga
Vamos
Creado
Resortes en paralelo - Constante de resorte
Vamos
Creado
Resortes en serie: constante de resorte
Vamos
Creado
Resortes en serie: deflexión
Vamos
Rigidez
(5)
Creado
Diámetro del alambre o bobina del resorte dada la rigidez del resorte
Vamos
Creado
Módulo de rigidez dada la rigidez del resorte
Vamos
Creado
Número de espiras del resorte dada la rigidez del resorte
Vamos
Creado
Radio medio del resorte dada la rigidez del resorte
Vamos
Creado
Rigidez de la primavera
Vamos
Salto Hidráulico en Canal Rectangular
(11)
Creado
Descarga por unidad de ancho de canal dadas profundidades conjugadas
Vamos
Creado
Pérdida de energía en salto hidráulico
Vamos
Creado
Pérdida de energía en salto hidráulico dadas velocidades medias
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y1 dada la descarga por unidad de ancho del canal
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y1 dada la profundidad crítica
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y1 dado el número de Froude Fr1
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y1 dado el número de Froude Fr2
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y2 dada la descarga por unidad de ancho del canal
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y2 dada la profundidad crítica
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y2 dado el número de Froude Fr1
Vamos
Creado
Profundidad conjugada y2 dado el número de Froude Fr2
Vamos
Sección Circular
(19)
Creado
Área humedecida con descarga a través de canales
Vamos
Creado
Descarga a través de canales
Vamos
Creado
Descarga de Chezy constante dada a través de canales
Vamos
Creado
Diámetro de la sección cuando el radio hidráulico está en 0.9D
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dada Profundidad de flujo en la sección de canal más eficiente
Vamos
Creado
Diámetro de la sección dado el radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Creado
Pendiente lateral del lecho del canal con descarga a través de canales
Vamos
Creado
Perímetro mojado con descarga a través de canales
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente en canal circular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente para una descarga máxima
Vamos
Creado
Radio de sección dada la profundidad de los flujos en el canal más eficiente
Vamos
Creado
Radio de sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Creado
Radio de sección dado el radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Creado
Radio de Sección dado Profundidad de flujo en Canal Eficiente
Vamos
Creado
Radio de Sección dado Radio Hidráulico
Vamos
Creado
Radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
Vamos
Sección rectangular
(4)
Creado
Ancho del canal dada la profundidad del flujo en los canales más eficientes
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado el radio hidráulico en el canal rectangular más eficiente
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente para canales rectangulares
Vamos
Creado
Radio hidráulico en el canal abierto más eficiente
Vamos
Sección trapezoidal
(13)
Creado
Ancho del canal dada la profundidad del flujo en un canal eficiente
Vamos
Creado
Ancho del canal en el canal más eficiente cuando el ancho del fondo se mantiene constante
Vamos
Creado
Ancho del canal en la sección Canales más eficientes
Vamos
Creado
Ancho del canal en las secciones del canal más eficientes
Vamos
Creado
El área mojada en el canal más eficiente para el ancho del fondo se mantiene constante
Vamos
Creado
La pendiente lateral de la sección dada el área mojada para el ancho del fondo se mantiene constante
Vamos
Creado
La pendiente lateral de la sección para la profundidad del flujo se mantiene constante
Vamos
Creado
La profundidad del flujo dada el área mojada en el canal más eficiente para el ancho del fondo se mantiene constante
Vamos
Creado
Profundidad de flujo cuando el ancho del canal en el canal más eficiente para el ancho del fondo se mantiene constante
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado el radio hidráulico en el canal trapezoidal más eficiente
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente en el canal trapezoidal
Vamos
Creado
Profundidad de flujo en el canal más eficiente en el canal trapezoidal dada la pendiente del canal
Vamos
Creado
Radio hidráulico del canal más eficiente
Vamos
Sección Triangular
(2)
Creado
Profundidad de flujo dado el radio hidráulico en el canal triangular más eficiente
Vamos
Creado
Radio hidráulico en canal eficiente
Vamos
Secciones prácticas del canal
(8)
Creado
Área mojada de la sección del canal trapezoidal
Vamos
Creado
Área mojada de la sección del canal triangular
Vamos
Creado
Perímetro mojado de la sección del canal trapezoidal
Vamos
Creado
Perímetro mojado de la sección del canal triangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada el área húmeda de la sección del canal triangular
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dado el perímetro mojado de la sección del canal triangular
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la sección del canal trapezoidal
Vamos
Creado
Radio hidráulico de la sección del canal triangular
Vamos
Sistemas de cables
(4)
Creado
Frecuencia natural de cada cable
Vamos
Creado
Modo de vibración fundamental dada la frecuencia natural de cada cable
Vamos
Creado
Tensión del cable utilizando la frecuencia natural de cada cable
Vamos
Creado
Tramo de cable dada la frecuencia natural de cada cable
Vamos
Sobretensiones negativas
(9)
Creado
Celeridad de la onda dada la velocidad absoluta de las oleadas
Vamos
Creado
La celeridad de la onda dada es la profundidad.
Vamos
Creado
Profundidad de flujo dada la velocidad absoluta de las oleadas
Vamos
Creado
Velocidad absoluta de sobretensiones
Vamos
Creado
Velocidad absoluta de sobretensiones para una profundidad de flujo determinada
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada la velocidad absoluta de las sobretensiones
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Profundidad de flujo
Vamos
Creado
Velocidad en la profundidad 1 cuando la altura del oleaje es insignificante
Vamos
Creado
Velocidad en profundidad dada Velocidad absoluta de oleaje moviéndose hacia la derecha
Vamos
Soportes al mismo nivel
(10)
Creado
Carga uniformemente distribuida dada la componente horizontal de la tensión del cable para UDL
Vamos
Creado
Componente horizontal de tensión de cable para UDL
Vamos
Creado
Longitud del tramo dada la componente horizontal de la tensión del cable para UDL
Vamos
Creado
Longitud del tramo dada la reacción vertical en los apoyos
Vamos
Creado
Pandeo del cable en el medio entre soportes dada la componente horizontal de la tensión del cable para UDL
Vamos
Creado
Pandeo del cable en el punto medio entre soportes dadas las reacciones máximas en los soportes
Vamos
Creado
Reacción vertical en los soportes
Vamos
Creado
Reacciones máximas en los apoyos
Vamos
Creado
UDL dada la reacción vertical en los soportes
Vamos
Creado
UDL dado Reacciones máximas en los soportes
Vamos
SSD
(7)
Creado
Detención de la distancia visual
Vamos
Creado
Distancia de visibilidad de detención dada Distancia de visibilidad intermedia
Vamos
Creado
Distancia de visibilidad de detención en terreno llano con eficiencia de frenado
Vamos
Creado
Distancia de visibilidad de detención en una superficie inclinada hacia arriba
Vamos
Creado
Distancia visual de detención para velocidad en metros por segundo
Vamos
Creado
Distancia visual intermedia
Vamos
Creado
Tiempo de reacción total dada la distancia de visibilidad de detención
Vamos
Streamlines, líneas equipotenciales y red de flujo
(3)
Creado
Componente de la velocidad en la dirección X dada la pendiente de la línea equipotencial
Vamos
Creado
Componente de la velocidad en la dirección Y dada la pendiente de la línea equipotencial
Vamos
Creado
Pendiente de la línea equipotencial
Vamos
3 Más calculadoras de Streamlines, líneas equipotenciales y red de flujo
Vamos
Tasa de alimentación de polímero
(1)
Verificado
Tasa de alimentación de polímero como tasa de flujo másico dada Tasa de alimentación de polímero como tasa de flujo volumétrico
Vamos
6 Más calculadoras de Tasa de alimentación de polímero
Vamos
Tensión superficial
(4)
Verificado
Tensión superficial dada Intensidad de presión dentro de la gota
Vamos
Verificado
Tensión superficial dada la elevación o la depresión capilar
Vamos
Verificado
Tensión superficial dada la intensidad de la presión dentro de la burbuja de jabón
Vamos
Verificado
Tensión superficial dada la intensidad de presión dentro del chorro de líquido
Vamos
Tensión y longitud del cable parabólico
(12)
Creado
Caída máxima dada la longitud del cable para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Ecuación parabólica para la pendiente del cable
Vamos
Creado
Esfuerzo admisible para elementos de compresión para puentes de carreteras
Vamos
Creado
Longitud de Cable para UDL en Cable Parabólico
Vamos
Creado
Sag máximo dado tensión en Midspan para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tensión en los soportes para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tensión en Midspan dada Tensión en los soportes para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tensión en Midspan para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tramo de cable para la longitud del cable para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tramo de cable sometido a tensión en el medio del tramo para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
Tramo de cable sometido a tensión en los soportes para UDL en cable parabólico
Vamos
Creado
UDL sometido a tensión en los soportes para UDL en cable parabólico
Vamos
Tensiones en carga biaxial
(2)
Creado
Esfuerzo a lo largo de la dirección X con esfuerzo cortante conocido en carga biaxial
Vamos
Creado
Esfuerzo a lo largo de la dirección Y usando esfuerzo cortante en carga biaxial
Vamos
2 Más calculadoras de Tensiones en carga biaxial
Vamos
Teoría de los errores
(3)
Creado
Error medio dada la suma de errores
Vamos
Creado
Error medio dado el error especificado de una sola medición
Vamos
Creado
Probable error de media
Vamos
18 Más calculadoras de Teoría de los errores
Vamos
Teoría del momento de las hélices
(14)
Creado
Diámetro de la hélice dado Empuje en la hélice
Vamos
Creado
Eficiencia propulsora teórica
Vamos
Creado
Empuje en hélice
Vamos
Creado
Pérdida de potencia dada la potencia de entrada
Vamos
Creado
Poder perdido
Vamos
Creado
Potencia de entrada
Vamos
Creado
Potencia de salida dada la tasa de flujo a través de la hélice
Vamos
Creado
Potencia de salida dada Potencia de entrada
Vamos
Creado
Tasa de flujo a través de la hélice
Vamos
Creado
Tasa de flujo dado Pérdida de energía
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Eficiencia de propulsión teórica
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Empuje en la hélice
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Pérdida de energía
Vamos
Creado
Velocidad de flujo dada Tasa de flujo a través de la hélice
Vamos
Tiempo necesario para vaciar un depósito con vertedero rectangular
(17)
Verificado
Área de la sección transversal dada Tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
Vamos
Verificado
Área de la sección transversal dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
Vamos
Verificado
Área de la sección transversal dado el tiempo requerido para reducir la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
Vamos
Verificado
Carga dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
Vamos
Verificado
Coeficiente de descarga dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
Vamos
Verificado
Constante de Bazin dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
Vamos
Verificado
Head1 dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
Vamos
Verificado
Head1 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
Vamos
Verificado
Head1 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
Vamos
Verificado
Head2 dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
Vamos
Verificado
Head2 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
Vamos
Verificado
Head2 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
Vamos
Verificado
Longitud de la cresta dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
Vamos
Verificado
Longitud de la cresta durante el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
Vamos
Verificado
Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido para la muesca triangular
Vamos
Verificado
Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
Vamos
Verificado
Tiempo requerido para reducir la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
Vamos
2 Más calculadoras de Tiempo necesario para vaciar un depósito con vertedero rectangular
Vamos
Torque ejercido sobre una rueda con álabes curvos radiales
(16)
Verificado
Eficiencia del sistema
Vamos
Verificado
Masa de fluido que golpea la paleta por segundo
Vamos
Verificado
Momento angular en la entrada
Vamos
Verificado
Momento angular en la salida
Vamos
Verificado
Potencia entregada a la rueda
Vamos
Verificado
Radio en la entrada con par conocido por fluido
Vamos
Verificado
Radio en la entrada para el trabajo realizado en la rueda por segundo
Vamos
Verificado
Radio en la salida para el par ejercido por el fluido
Vamos
Verificado
Radio en la salida para el trabajo realizado en la rueda por segundo
Vamos
Verificado
Torque ejercido por el fluido
Vamos
Verificado
Velocidad angular para el trabajo realizado en la rueda por segundo
Vamos
Verificado
Velocidad dada el momento angular en la entrada
Vamos
Verificado
Velocidad dada el momento angular en la salida
Vamos
Verificado
Velocidad de la rueda dada la velocidad tangencial en la punta de entrada de la paleta
Vamos
Verificado
Velocidad de la rueda dada la velocidad tangencial en la punta de salida de la paleta
Vamos
Verificado
Velocidad inicial dada Potencia entregada a la rueda
Vamos
5 Más calculadoras de Torque ejercido sobre una rueda con álabes curvos radiales
Vamos
Torsión
(16)
Creado
Ángulo de torsión dado el esfuerzo cortante máximo permitido
Vamos
Creado
Ángulo de torsión dado Longitud del eje y módulo de rigidez
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo permisible
Vamos
Creado
Esfuerzo cortante máximo permisible para un radio y módulo de rigidez dados
Vamos
Creado
Longitud del eje para el esfuerzo cortante máximo permitido y el módulo de rigidez dados
Vamos
Creado
Longitud del eje para MOI polar, momento de torsión, módulo de rigidez y ángulo de torsión dados
Vamos
Creado
Módulo de rigidez
Vamos
Creado
Módulo de rigidez dado el esfuerzo cortante máximo permisible
Vamos
Creado
Módulo de sección de torsión
Vamos
Creado
Momento de torsión dado el esfuerzo cortante máximo permisible
Vamos
Creado
Momento de torsión dado MOI polar y ángulo de torsión
Vamos
Creado
Momento polar de inercia
Vamos
Creado
Momento polar de inercia dado el momento de torsión junto con el esfuerzo cortante máximo permitido
Vamos
Creado
Radio con esfuerzo cortante máximo permisible conocido
Vamos
Creado
Radio dado Módulo de sección de torsión
Vamos
Creado
Radio dado Momento de torsión y Momento polar de inercia del eje
Vamos
2 Más calculadoras de Torsión
Vamos
Trabajo hecho
(1)
Verificado
Trabajo realizado en la rueda por segundo
Vamos
3 Más calculadoras de Trabajo hecho
Vamos
Tubería más económica
(8)
Creado
Altura promedio para el diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
Vamos
Creado
Costo dado Diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
Vamos
Creado
Descarga para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
Vamos
Creado
El diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución de agua
Vamos
Creado
Esfuerzo unitario permitido dado el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
Vamos
Creado
Factor de fricción de Darcy Weisbach para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
Vamos
Creado
Inversión inicial para el diámetro de tubería más económico del sistema de distribución
Vamos
Creado
Potencia promedio para el diámetro de tubería más económico para el sistema de distribución
Vamos
Tubo de Pitot
(4)
Creado
Altura del fluido elevado en el tubo dada la velocidad real de la corriente que fluye
Vamos
Creado
Altura del fluido elevado en el tubo dada la velocidad teórica de la corriente que fluye
Vamos
Creado
Velocidad real de la corriente que fluye
Vamos
Creado
Velocidad teórica de la corriente que fluye
Vamos
Varilla cónica circular
(10)
Creado
Alargamiento de varilla prismática
Vamos
Creado
Carga en el extremo con extensión conocida de la varilla cónica circular
Vamos
Creado
Diámetro de varilla cónica circular con sección transversal uniforme
Vamos
Creado
Diámetro en el otro extremo de la varilla cónica circular
Vamos
Creado
Diámetro en un extremo de la varilla cónica circular
Vamos
Creado
Elongación de la varilla cónica circular
Vamos
Creado
Longitud de la varilla cónica circular
Vamos
Creado
Longitud de varilla cónica circular con sección transversal uniforme
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad de varilla cónica circular con sección transversal uniforme
Vamos
Creado
Módulo de elasticidad usando elongación de varilla cónica circular
Vamos
Velocidad de flujo en alcantarillas rectas
(1)
Verificado
Velocidad usando la ecuación de flujo de agua
Vamos
7 Más calculadoras de Velocidad de flujo en alcantarillas rectas
Vamos
Velocidad del chorro
(4)
Creado
Jet Velocity dado empuje en la hélice
Vamos
Creado
Jet Velocity dado Power Lost
Vamos
Creado
Velocidad de chorro dada la eficiencia de propulsión teórica
Vamos
Creado
Velocidad del chorro dada la potencia de salida
Vamos
Velocidad del pistón
(4)
Creado
Velocidad de los pistones para la caída de presión sobre la longitud del pistón
Vamos
Creado
Velocidad del pistón dada Velocidad de flujo en el tanque de aceite
Vamos
Creado
Velocidad del pistón para fuerza cortante que resiste el movimiento del pistón
Vamos
Creado
Velocidad del pistón para fuerza vertical ascendente en el pistón
Vamos
Velocidad del viento