Profondeur verticale sous la surface libre pour les pressions manométriques en tout point du liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur de fissure = Pression relative pour la verticale/(Poids spécifique du liquide*(1+Accélération verticale constante/[g]))
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g]))
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Hauteur de fissure - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de fissure est la taille d'un défaut ou d'une fissure dans un matériau qui peut conduire à une défaillance catastrophique sous une contrainte donnée.
Pression relative pour la verticale - (Mesuré en Pascal) - La pression relative pour la verticale est la quantité par laquelle la pression mesurée dans un fluide dépasse celle de l'atmosphère.
Poids spécifique du liquide - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids spécifique du liquide est également appelé poids unitaire, c'est le poids par unité de volume du liquide. Par exemple - Le poids spécifique de l'eau sur Terre à 4°C est de 9,807 kN/m3 ou 62,43 lbf/ft3.
Accélération verticale constante - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération verticale constante est l'accélération verticale vers le haut du réservoir.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Pression relative pour la verticale: 237959 Pascal --> 237959 Pascal Aucune conversion requise
Poids spécifique du liquide: 9.81 Kilonewton par mètre cube --> 9810 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Accélération verticale constante: 10.03 Mètre / Carré Deuxième --> 10.03 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g])) --> 237959/(9810*(1+10.03/[g]))
Évaluer ... ...
h = 11.9918302632264
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
11.9918302632264 Mètre -->11991.8302632264 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
11991.8302632264 11991.83 Millimètre <-- Hauteur de fissure
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Mridul Sharma
Institut indien de technologie de l'information (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

12 Conteneurs de liquide soumis à une accélération verticale constante Calculatrices

Accélération verticale constante vers le haut en fonction de la pression en tout point du liquide
​ Aller Accélération verticale constante = (((Pression absolue pour les deux sens-Pression atmosphérique)/(Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure))-1)*[g]
Profondeur verticale sous la surface libre en fonction de la pression au point dans le liquide
​ Aller Hauteur de fissure = (Pression absolue pour les deux sens-Pression atmosphérique)/(Poids spécifique du liquide*(1+Accélération verticale constante/[g]))
Poids spécifique du liquide donné Pression au point dans le liquide
​ Aller Poids spécifique du liquide = (Pression absolue pour les deux sens-Pression atmosphérique)/(Hauteur de fissure*(1+Accélération verticale constante/[g]))
Pression atmosphérique donnée Pression en tout point du liquide en accélération verticale constante
​ Aller Pression atmosphérique = Pression absolue pour les deux sens-Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure*(1+Accélération verticale constante/[g])
Pression à n'importe quel point dans les liquides
​ Aller Pression absolue pour les deux sens = Pression atmosphérique+Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure*(1+Accélération verticale constante/[g])
Accélération verticale constante vers le haut pour la pression manométrique à tout point du liquide
​ Aller Accélération verticale constante = ((Pression relative pour la verticale/(Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure))-1)*[g]
Profondeur verticale sous la surface libre pour les pressions manométriques en tout point du liquide
​ Aller Hauteur de fissure = Pression relative pour la verticale/(Poids spécifique du liquide*(1+Accélération verticale constante/[g]))
Poids spécifiques du liquide pour la pression manométrique en tout point du liquide
​ Aller Poids spécifique du liquide = Pression relative pour la verticale/(Hauteur de fissure*(1+Accélération verticale constante/[g]))
Pression relative à n'importe quel point du débit de liquide
​ Aller Pression relative pour la verticale = Poids spécifique du liquide*Hauteur de fissure*(1+Accélération verticale constante/[g])
Accélération constante donnée par la force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
​ Aller Accélération verticale constante = Forcer/Masse de liquide A
Masse de liquide utilisant la force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
​ Aller Masse de liquide A = Forcer/Accélération verticale constante
Force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
​ Aller Forcer = Masse de liquide A*Accélération verticale constante

Profondeur verticale sous la surface libre pour les pressions manométriques en tout point du liquide Formule

Hauteur de fissure = Pression relative pour la verticale/(Poids spécifique du liquide*(1+Accélération verticale constante/[g]))
h = Pg,V/(y*(1+αv/[g]))

Quel est le poids spécifique du liquide ?

En mécanique des fluides, le poids spécifique représente la force exercée par gravité sur une unité de volume d'un fluide. Pour cette raison, les unités sont exprimées en force par unité de volume (par exemple, N / m3 ou lbf / pi3). Le poids spécifique peut être utilisé comme propriété caractéristique d'un fluide.

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