Profondeur de la parabole formée à la surface libre de l'eau Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Profondeur de la parabole = ((Vitesse angulaire^2)*(Rayon^2))/(2*9.81)
Z = ((ω^2)*(r1^2))/(2*9.81)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Profondeur de la parabole - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de la parabole est prise en compte pour la surface libre formée au niveau de l'eau.
Vitesse angulaire - (Mesuré en Radian par seconde) - La vitesse angulaire fait référence à la vitesse à laquelle un objet tourne ou tourne par rapport à un autre point, c'est-à-dire à quelle vitesse la position angulaire ou l'orientation d'un objet change avec le temps.
Rayon - (Mesuré en Mètre) - Le rayon 1 est une ligne radiale allant du foyer à n'importe quel point d'une courbe pour le 1er rayon.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse angulaire: 2 Radian par seconde --> 2 Radian par seconde Aucune conversion requise
Rayon: 1250 Centimètre --> 12.5 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Z = ((ω^2)*(r1^2))/(2*9.81) --> ((2^2)*(12.5^2))/(2*9.81)
Évaluer ... ...
Z = 31.855249745158
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
31.855249745158 Mètre -->3185.5249745158 Centimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
3185.5249745158 3185.525 Centimètre <-- Profondeur de la parabole
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

17 Cinématique de l'écoulement Calculatrices

Décharge réelle dans le venturimètre
​ Aller Décharge réelle via le venturimètre = Coefficient de décharge du venturimètre*((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre*Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre)/(sqrt((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre^2)-(Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre^2)))*sqrt(2*[g]*Tête nette de liquide dans le venturimètre))
Vitesse relative du fluide par rapport au corps étant donné la force de traînée
​ Aller Vitesse relative du liquide passé dans le corps = sqrt((Force de traînée par fluide sur le corps*2)/(Zone projetée du corps*Densité du fluide en mouvement*Coefficient de traînée pour l'écoulement du fluide))
Coefficient de traînée donné Force de traînée
​ Aller Coefficient de traînée pour l'écoulement du fluide = (Force de traînée par fluide sur le corps*2)/(Zone projetée du corps*Densité du fluide en mouvement*Vitesse relative du liquide passé dans le corps^2)
Différence de hauteur de pression pour un liquide plus lourd dans le manomètre
​ Aller Différence de hauteur de pression dans le manomètre = Différence de niveau de liquide dans le manomètre*(Densité spécifique d'un liquide plus lourd/Densité spécifique du liquide en écoulement-1)
Différence de tête de pression pour liquide léger dans le manomètre
​ Aller Différence de hauteur de pression dans le manomètre = Différence de niveau de liquide dans le manomètre*(1-(Densité spécifique du liquide plus léger/Densité spécifique du liquide en écoulement))
Force de pression totale au bas du cylindre
​ Aller Force de pression sur le fond = Densité*9.81*pi*(Rayon^2)*Hauteur du cylindre+Force de pression sur le dessus
Force de flexion résultante le long des directions x et y
​ Aller Force résultante sur le coude du tuyau = sqrt((Forcer le long de la direction X sur le coude du tuyau^2)+(Forcer le long de la direction Y sur le coude du tuyau^2))
Coefficient du tube de Pitot pour la vitesse en tout point
​ Aller Coefficient du tube de Pitot = Vitesse en tout point pour le tube de Pitot/(sqrt(2*9.81*Montée de liquide dans le tube de Pitot))
Vitesse en tout point pour le coefficient du tube de Pitot
​ Aller Vitesse en tout point pour le tube de Pitot = Coefficient du tube de Pitot*sqrt(2*9.81*Montée de liquide dans le tube de Pitot)
Force de pression totale sur le dessus du cylindre
​ Aller Force de pression sur le dessus = (Densité du liquide/4)*(Vitesse angulaire^2)*pi*(Rayon^4)
Hauteur ou profondeur du paraboloïde pour le volume d'air
​ Aller Hauteur de fissure = ((Diamètre^2)/(2*(Rayon^2)))*(Longueur-Hauteur initiale du liquide)
Vitesse résultante pour deux composantes de vitesse
​ Aller Vitesse résultante = sqrt((Composante de vitesse en U^2)+(Composante de vitesse en V^2))
Vitesse angulaire du vortex en utilisant la profondeur de la parabole
​ Aller Vitesse angulaire = sqrt((Profondeur de la parabole*2*9.81)/(Rayon^2))
Profondeur de la parabole formée à la surface libre de l'eau
​ Aller Profondeur de la parabole = ((Vitesse angulaire^2)*(Rayon^2))/(2*9.81)
Vitesse de la particule de fluide
​ Aller Vitesse des particules fluides = Déplacement/Temps total pris
Force de résistance aérienne
​ Aller Résistance à l'air = Constante d'air*Rapidité^2
Débit ou débit
​ Aller Débit = Zone transversale*Vitesse moyenne

Profondeur de la parabole formée à la surface libre de l'eau Formule

Profondeur de la parabole = ((Vitesse angulaire^2)*(Rayon^2))/(2*9.81)
Z = ((ω^2)*(r1^2))/(2*9.81)

Qu'est-ce que le flux vortex?

Il est défini comme l'écoulement de fluide le long du trajet courbe ou l'écoulement d'une masse de fluide en rotation. Il est de deux types, flux vortex forcé et libre.

Comment maintenir un flux vortex forcé?

Pour maintenir un flux vortex forcé, il fallait une alimentation continue en énergie ou en couple externe. Toutes les particules de fluide tournent à la vitesse angulaire constante ω en tant que corps solide. Par conséquent, un flux de vortex forcé est appelé une rotation de corps solide.

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