Moment d'inertie du centroïde étant donné le centre de pression Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Moment d'inertie = (Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Surface humide*Profondeur du centroïde
I = (h-D)*Awet*D
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Moment d'inertie - (Mesuré en Kilogramme Mètre Carré) - Moment d'inertie de la section autour d'un axe parallèle à la surface libre passant par le centre de gravité de la zone.
Centre de pression - (Mesuré en Mètre) - Le centre de pression est le point où la somme totale d'un champ de pression agit sur un corps, provoquant l'action d'une force à travers ce point.
Profondeur du centroïde - (Mesuré en Mètre) - Profondeur du centre de gravité sous la surface libre.
Surface humide - (Mesuré en Mètre carré) - La surface humide est la surface du plan horizontal mouillé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Centre de pression: 100 Centimètre --> 1 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Profondeur du centroïde: 45 Centimètre --> 0.45 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
Surface humide: 0.56 Mètre carré --> 0.56 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
I = (h-D)*Awet*D --> (1-0.45)*0.56*0.45
Évaluer ... ...
I = 0.1386
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.1386 Kilogramme Mètre Carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.1386 Kilogramme Mètre Carré <-- Moment d'inertie
(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!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Relations de pression Calculatrices

Profondeur du centroïde en fonction du centre de pression
​ Aller Profondeur du centroïde = (Centre de pression*Superficie+sqrt((Centre de pression*Superficie)^2+4*Superficie*Moment d'inertie))/(2*Superficie)
Centre de pression sur plan incliné
​ Aller Centre de pression = Profondeur du centroïde+(Moment d'inertie*sin(Angle)*sin(Angle))/(Surface humide*Profondeur du centroïde)
Manomètre différentiel à pression différentielle
​ Aller Changements de pression = Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2+Poids spécifique du liquide du manomètre*Hauteur du liquide du manomètre-Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1
Hauteur du fluide 1 compte tenu de la pression différentielle entre deux points
​ Aller Hauteur de la colonne 1 = (Changements de pression+Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2)/Poids spécifique 1
Hauteur du fluide 2 compte tenu de la pression différentielle entre deux points
​ Aller Hauteur de la colonne 2 = (Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1-Changements de pression)/Poids spécifique 2
Pression différentielle entre deux points
​ Aller Changements de pression = Poids spécifique 1*Hauteur de la colonne 1-Poids spécifique 2*Hauteur de la colonne 2
Aire de surface mouillée compte tenu du centre de pression
​ Aller Surface humide = Moment d'inertie/((Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Profondeur du centroïde)
Moment d'inertie du centroïde étant donné le centre de pression
​ Aller Moment d'inertie = (Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Surface humide*Profondeur du centroïde
Centre de pression
​ Aller Centre de pression = Profondeur du centroïde+Moment d'inertie/(Surface humide*Profondeur du centroïde)
Angle du manomètre incliné en fonction de la pression au point
​ Aller Angle = asin(Pression sur le point/Poids spécifique 1*Longueur du manomètre incliné)
Longueur du manomètre incliné
​ Aller Longueur du manomètre incliné = Pression un/(Poids spécifique 1*sin(Angle))
Pression utilisant un manomètre incliné
​ Aller Pression un = Poids spécifique 1*Longueur du manomètre incliné*sin(Angle)
Pression absolue à la hauteur h
​ Aller Pression absolue = Pression atmosphérique+Poids spécifique des liquides*Hauteur absolue
Hauteur du liquide compte tenu de sa pression absolue
​ Aller Hauteur absolue = (Pression absolue-Pression atmosphérique)/Poids spécifique
Vitesse de l'onde de pression dans les fluides
​ Aller Vitesse de l'onde de pression = sqrt(Module de masse/Densité de masse)
Vitesse du fluide compte tenu de la pression dynamique
​ Aller Vitesse du fluide = sqrt(Pression dynamique*2/Densité liquide)
Tube de Pitot à pression dynamique
​ Aller Tête de pression dynamique = (Vitesse du fluide^(2))/(2*Accélération due à la gravité)
Diamètre de la bulle de savon
​ Aller Diamètre de gouttelette = (8*Tensions superficielles)/Changements de pression
Tension superficielle de la goutte de liquide compte tenu du changement de pression
​ Aller Tensions superficielles = Changements de pression*Diamètre de gouttelette/4
Diamètre de la goutte donnée Changement de pression
​ Aller Diamètre de gouttelette = 4*Tensions superficielles/Changements de pression
Tension superficielle de la bulle de savon
​ Aller Tensions superficielles = Changements de pression*Diamètre de gouttelette/8
Densité de masse donnée Vitesse de l'onde de pression
​ Aller Densité de masse = Module de masse/(Vitesse de l'onde de pression^2)
Module de masse donné Vitesse de l'onde de pression
​ Aller Module de masse = Vitesse de l'onde de pression^2*Densité de masse
Pression dynamique du fluide
​ Aller Pression dynamique = (Densité liquide*Vitesse du fluide^(2))/2
Densité du liquide en fonction de la pression dynamique
​ Aller Densité liquide = 2*Pression dynamique/(Vitesse du fluide^2)

Moment d'inertie du centroïde étant donné le centre de pression Formule

Moment d'inertie = (Centre de pression-Profondeur du centroïde)*Surface humide*Profondeur du centroïde
I = (h-D)*Awet*D

Définir le moment d'inertie?

Le moment d'inertie, autrement connu sous le nom de moment d'inertie de masse, de masse angulaire ou d'inertie de rotation, d'un corps rigide est une grandeur qui détermine le couple nécessaire pour une accélération angulaire souhaitée autour d'un axe de rotation; similaire à la façon dont la masse détermine la force nécessaire pour une accélération souhaitée. Cela dépend de la répartition de la masse du corps et de l'axe choisi, avec des moments plus importants nécessitant plus de couple pour modifier la vitesse de rotation du corps.

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