Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Profondeur du centroïde = Force hydrostatique/(Poids spécifique 1*Superficie)
hG = Fhs/(γ1*SAWetted)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Profondeur du centroïde - (Mesuré en Mètre) - Profondeur du centre de gravité sous la surface libre.
Force hydrostatique - (Mesuré en Newton) - La force hydrostatique est égale au produit de l'aire de la surface et de la pression unitaire à son centre de gravité.
Poids spécifique 1 - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique 1 est le poids spécifique du fluide 1.
Superficie - (Mesuré en Mètre carré) - Surface du plan mouillé horizontal.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force hydrostatique: 121 Newton --> 121 Newton Aucune conversion requise
Poids spécifique 1: 1342 Newton par mètre cube --> 1342 Newton par mètre cube Aucune conversion requise
Superficie: 7.3 Mètre carré --> 7.3 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
hG = Fhs/(γ1*SAWetted) --> 121/(1342*7.3)
Évaluer ... ...
hG = 0.012351223894004
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.012351223894004 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.012351223894004 0.012351 Mètre <-- Profondeur du centroïde
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

12 Tuyaux Calculatrices

Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Diamètre du tuyau = ((128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(Poids spécifique du liquide*pi*Perte de tête))^(1/4)
Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de charge de force visqueuse = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Modification du prélèvement)
Longueur de tuyau donnée Perte de charge
​ Aller Modification du prélèvement = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Perte de charge de force visqueuse)
Perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de tête = (128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(pi*Poids spécifique*Diamètre du tuyau^4)
Perte de chaleur due au tuyau
​ Aller Perte de chaleur due au tuyau = (Force*Longueur*Vitesse du fluide^2)/(2*Diamètre*Accélération due à la gravité)
Contrainte visqueuse
​ Aller Contrainte visqueuse = Viscosité dynamique*Gradient de vitesse/Épaisseur du fluide
Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale
​ Aller Profondeur du centroïde = Force hydrostatique/(Poids spécifique 1*Superficie)
Formule de Barlow pour les tuyaux
​ Aller Pression = (2*Contrainte appliquée*Épaisseur du mur)/(Diamètre extérieur)
Perte de charge grâce à l'efficacité de la transmission hydraulique
​ Aller Perte de tête = Tête totale à l'entrée-Efficacité*Tête totale à l'entrée
Coefficient de décharge à Venacontracta of Orifice
​ Aller Coefficient de décharge = Coefficient de contraction*Coefficient de vitesse
Force visqueuse par unité de surface
​ Aller Force visqueuse = Force/Zone
Facteur de frottement du flux laminaire
​ Aller Facteur de frictions = 64/Le numéro de Reynold

Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale Formule

Profondeur du centroïde = Force hydrostatique/(Poids spécifique 1*Superficie)
hG = Fhs/(γ1*SAWetted)

Définir la force hydrostatique totale?

Pour une surface plane horizontale submergée dans un liquide, ou une surface plane à l'intérieur d'une chambre à gaz, ou toute surface plane sous l'action d'une pression hydrostatique uniforme, la force hydrostatique totale est donnée par. F = pA. où p est la pression uniforme et A est l'aire.

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