Zone circonférentielle du coureur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone circonférentielle = pi*(Diamètre d'entrée^2-Diamètre du bossage^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Zone circonférentielle - (Mesuré en Mètre carré) - La zone circonférentielle est la quantité d'espace bidimensionnel occupé par un objet.
Diamètre d'entrée - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre d'entrée est défini comme le diamètre du tuyau utilisé pour remplir un réservoir, ou une citerne ou un réservoir est le tuyau « d'entrée ».
Diamètre du bossage - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du bossage est défini comme le diamètre à l'intérieur d'une poche ou d'un trou d'un autre objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre d'entrée: 95 Mètre --> 95 Mètre Aucune conversion requise
Diamètre du bossage: 90 Mètre --> 90 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
A = pi*(Do^2-Db^2)/4 --> pi*(95^2-90^2)/4
Évaluer ... ...
A = 726.49330114264
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
726.49330114264 Mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
726.49330114264 726.4933 Mètre carré <-- Zone circonférentielle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha (école d'ingénieurs vr siddhartha), vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Akshay Talbar
Université de Vishwakarma (VU), Pune
Akshay Talbar a validé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!

10+ Turbine Calculatrices

Débit total pour toute l'entaille ou le déversoir
​ Aller Décharge totale = 2/3*Coefficient de décharge*Longueur de l'encoche ou du déversoir*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Tête d'eau au-dessus de la crête^(3/2)
Vitesse terminale
​ Aller Vitesse terminale = 2/9*Rayon^2*(Densité de la première phase-Densité de la deuxième phase)*Accélération due à la gravité/Viscosité dynamique
Période de roulement
​ Aller Période de roulement = 2*pi*sqrt((Rayon de giration^(2))/(Accélération due à la gravité*Hauteur métacentrique))
Temps pour atteindre le point le plus élevé
​ Aller Temps pour atteindre le point le plus élevé = Vitesse initiale du jet de liquide*sin(Angle du jet de liquide)/Accélération due à la gravité
Transmission hydraulique de puissance
​ Aller Pouvoir = Poids spécifique du liquide*Débit*(Tête totale à l'entrée-Perte de tête)
Énergie Potentielle Élastique du Printemps
​ Aller Energie potentielle du printemps en joules = 1/2*Raideur du printemps*Longueur d'étirement du ressort en mètres^2
Zone circonférentielle du coureur
​ Aller Zone circonférentielle = pi*(Diamètre d'entrée^2-Diamètre du bossage^2)/4
Efficacité de la transmission
​ Aller Efficacité = (Tête totale à l'entrée-Perte de tête)/Tête totale à l'entrée
Vitesse de rotation de l'arbre
​ Aller Vitesse de l'arbre = (pi*Diamètre de l'arbre*Vitesse de l'arbre)
Ligne d'énergie hydraulique
​ Aller Ligne d'énergie hydraulique = Tête de pression+Tête de référence

Zone circonférentielle du coureur Formule

Zone circonférentielle = pi*(Diamètre d'entrée^2-Diamètre du bossage^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
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