Force exercée sur la surface compte tenu de la pression statique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force = Zone*(Pression superficielle-Pression statique)
F = A*(p-pstatic)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Force - (Mesuré en Newton) - La force est toute interaction qui, lorsqu'elle est sans opposition, modifie le mouvement d'un objet. En d'autres termes, une force peut amener un objet avec une masse à changer sa vitesse.
Zone - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire est la quantité d'espace bidimensionnel occupé par un objet.
Pression superficielle - (Mesuré en Pascal) - La pression superficielle est la pression exercée sur la surface par le fluide.
Pression statique - (Mesuré en Pascal) - La pression statique est définie comme la pression réelle du fluide, qui n'est pas associée à son mouvement mais à son état.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone: 2.1 Mètre carré --> 2.1 Mètre carré Aucune conversion requise
Pression superficielle: 251.2 Pascal --> 251.2 Pascal Aucune conversion requise
Pression statique: 250 Pascal --> 250 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F = A*(p-pstatic) --> 2.1*(251.2-250)
Évaluer ... ...
F = 2.51999999999998
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.51999999999998 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.51999999999998 2.52 Newton <-- Force
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

14 Flux newtonien Calculatrices

Coefficient de pression maximal de l'onde de choc normale exacte
Aller Coefficient de pression maximal = 2/(Rapport de chaleur spécifique*Nombre de Mach^2)*(Pression totale/Pression-1)
Coefficient de pression maximal
Aller Coefficient de pression maximal = (Pression totale-Pression)/(0.5*Densité du matériau*Vitesse du flux libre^2)
Temps Taux de changement de la quantité de mouvement du flux massique
Aller Force = Densité du fluide*Vitesse du fluide^2*Zone*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Incident de flux massique sur la surface
Aller Flux massique(g) = Densité du matériau*Rapidité*Zone*sin(Angle d'inclinaison)
Coefficient de pression pour les corps 2D minces
Aller Coefficient de pression = 2*((Angle d'inclinaison)^2+Courbure de la surface*Distance du point par rapport à l'axe centroïdal)
Coefficient de pression pour les corps minces de révolution
Aller Coefficient de pression = 2*(Angle d'inclinaison)^2+Courbure de la surface*Distance du point par rapport à l'axe centroïdal
Équation du coefficient de portance avec l'angle d'attaque
Aller Coefficient de portance = 2*(sin(Angle d'attaque))^2*cos(Angle d'attaque)
Loi newtonienne modifiée
Aller Coefficient de pression = Coefficient de pression maximal*(sin(Angle d'inclinaison))^2
Coefficient d'équation de portance avec coefficient de force normale
Aller Coefficient de portance = Coefficient de force*cos(Angle d'attaque)
Coefficient d'équation de traînée avec coefficient de force normale
Aller Coefficient de traînée = Coefficient de force*sin(Angle d'attaque)
Force exercée sur la surface compte tenu de la pression statique
Aller Force = Zone*(Pression superficielle-Pression statique)
Force de traînée avec angle d'attaque
Aller Force de traînée = Force de levage/cot(Angle d'attaque)
Force de levage avec angle d'attaque
Aller Force de levage = Force de traînée*cot(Angle d'attaque)
Coefficient d'équation de traînée avec angle d'attaque
Aller Coefficient de traînée = 2*(sin(Angle d'attaque))^3

Force exercée sur la surface compte tenu de la pression statique Formule

Force = Zone*(Pression superficielle-Pression statique)
F = A*(p-pstatic)

Quelle est la force agissant sur la surface due au flux hypersonique ?

Newton a supposé que le flux de particules était rectiligne, c'est-à-dire qu'il a supposé que les particules individuelles n'interagissent pas les unes avec les autres et n'ont pas de mouvement aléatoire. En raison de cette absence de mouvement aléatoire, F est une force associée uniquement au mouvement linéaire dirigé des particules.

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