Fuerza de la fuente para la velocidad radial y en cualquier radio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza de la fuente = Velocidad radial*2*pi*Radio 1
q = Vr*2*pi*r1
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Fuerza de la fuente - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La fuerza de la fuente, q se define como el caudal volumétrico por unidad de profundidad del fluido.
Velocidad radial - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad radial de un objeto con respecto a un punto dado es la tasa de cambio de la distancia entre el objeto y el punto.
Radio 1 - (Medido en Metro) - El radio 1 es una línea radial desde el foco hasta cualquier punto de una curva para el primer radio.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad radial: 0.01 Metro por Segundo --> 0.01 Metro por Segundo No se requiere conversión
Radio 1: 12 Metro --> 12 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
q = Vr*2*pi*r1 --> 0.01*2*pi*12
Evaluar ... ...
q = 0.75398223686155
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.75398223686155 Metro cuadrado por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.75398223686155 0.753982 Metro cuadrado por segundo <-- Fuerza de la fuente
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

23 Características de flujo incompresible Calculadoras

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

Fuerza de la fuente para la velocidad radial y en cualquier radio Fórmula

Fuerza de la fuente = Velocidad radial*2*pi*Radio 1
q = Vr*2*pi*r1

¿Qué es la velocidad radial?

La velocidad radial de un objeto con respecto a un punto dado es la tasa de cambio de la distancia entre el objeto y el punto. Es decir, la velocidad radial es el componente de la velocidad del objeto que apunta en la dirección del radio que conecta el punto y el objeto.

¿Qué es el flujo de origen?

El flujo de la fuente se define como el flujo bidimensional que proviene de un punto llamado fuente y se mueve radialmente en un plano a una velocidad uniforme.

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