Area circonferenziale del corridore Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Area circonferenziale = pi*(Diametro di ingresso^2-Diametro capo^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
Questa formula utilizza 1 Costanti, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Area circonferenziale - (Misurato in Metro quadrato) - L'area circonferenziale è la quantità di spazio bidimensionale occupata da un oggetto.
Diametro di ingresso - (Misurato in metro) - Il diametro di ingresso è definito come il diametro del tubo utilizzato per riempire un serbatoio, oppure una cisterna o un serbatoio è il tubo di "ingresso".
Diametro capo - (Misurato in metro) - Il diametro sporgenza è definito come il diametro all'interno di una tasca o di un foro di un altro oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diametro di ingresso: 95 metro --> 95 metro Nessuna conversione richiesta
Diametro capo: 90 metro --> 90 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
A = pi*(Do^2-Db^2)/4 --> pi*(95^2-90^2)/4
Valutare ... ...
A = 726.49330114264
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
726.49330114264 Metro quadrato --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
726.49330114264 726.4933 Metro quadrato <-- Area circonferenziale
(Calcolo completato in 00.021 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha engineering college (vr siddhartha engineering college), vijayawada
Shareef Alex ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshay Talbar
Università di Vishwakarma (VU), Pune
Akshay Talbar ha verificato questa calcolatrice e altre 10+ altre calcolatrici!

10+ Turbina Calcolatrici

Scarico totale per tacca intera o stramazzo
​ Partire Scarico totale = 2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza della tacca o dello stramazzo*sqrt(2*Accelerazione dovuta alla forza di gravità)*Testa d'acqua sopra la cresta^(3/2)
Velocità terminale
​ Partire Velocità terminale = 2/9*Raggio^2*(Densità della prima fase-Densità della seconda fase)*Accelerazione dovuta alla forza di gravità/Viscosità dinamica
Periodo di rotazione
​ Partire Periodo di tempo di rotolamento = 2*pi*sqrt((Raggio di rotazione^(2))/(Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Altezza metacentrica))
È ora di raggiungere il punto più alto
​ Partire È ora di raggiungere il punto più alto = Velocità iniziale del getto liquido*sin(Angolo del getto liquido)/Accelerazione dovuta alla forza di gravità
Trasmissione idraulica della potenza
​ Partire Energia = Peso specifico del liquido*Velocità del flusso*(Prevalenza totale all'ingresso-Perdita di carico)
Efficienza di trasmissione
​ Partire Efficienza = (Prevalenza totale all'ingresso-Perdita di carico)/Prevalenza totale all'ingresso
Energia potenziale elastica della molla
​ Partire Energia potenziale della primavera in joule = 1/2*Rigidità di primavera*Lunghezza elasticità della molla in metri^2
Area circonferenziale del corridore
​ Partire Area circonferenziale = pi*(Diametro di ingresso^2-Diametro capo^2)/4
Velocità di rotazione dell'albero
​ Partire Velocità dell'albero = (pi*Diametro dell'albero*Velocità dell'albero)
Linea Energia Idraulica
​ Partire Linea di energia idraulica = Testa di pressione+Testa di riferimento

Area circonferenziale del corridore Formula

Area circonferenziale = pi*(Diametro di ingresso^2-Diametro capo^2)/4
A = pi*(Do^2-Db^2)/4
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