Forza di Froude-Krylov Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Forza Froude-Krylov = Densità del fluido*Volume del corpo*Accelerazione del flusso
Fk = ρFluid*V*u'
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Forza Froude-Krylov - (Misurato in Newton) - La forza di Froude-Krylov è la forza introdotta dal campo di pressione instabile generato da onde indisturbate.
Densità del fluido - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del fluido è definita come la massa di fluido per unità di volume di detto fluido.
Volume del corpo - (Misurato in Metro cubo) - Il volume del corpo è la quantità di spazio occupato da una figura tridimensionale misurata in unità cubiche.
Accelerazione del flusso - (Misurato in Metro cubo al secondo) - L'accelerazione del flusso è la velocità di aumento della velocità rispetto al tempo in un dato punto in un dato flusso di fluido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità del fluido: 1.225 Chilogrammo per metro cubo --> 1.225 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Volume del corpo: 50 Metro cubo --> 50 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Accelerazione del flusso: 100 Metro cubo al secondo --> 100 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Fk = ρFluid*V*u' --> 1.225*50*100
Valutare ... ...
Fk = 6125
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
6125 Newton -->6.125 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
6.125 Kilonewton <-- Forza Froude-Krylov
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

6 L'equazione di Morison (MOJS) Calcolatrici

Forza di trascinamento per corpo fisso in flusso oscillatorio
​ Partire Forza di resistenza = 0.5*Densità del fluido*Coefficiente di resistenza del fluido*Zona di riferimento*Velocità di flusso^2
Forza di massa idrodinamica
​ Partire Forza di massa idrodinamica = Densità del fluido*Aggiunto coefficiente di massa*Volume del corpo*Accelerazione del flusso
Forza d'inerzia per corpo fisso in flusso oscillatorio
​ Partire Forza di inerzia del fluido = Densità del fluido*Coefficiente di inerzia*Volume del corpo*Accelerazione del flusso
Forza di Froude-Krylov
​ Partire Forza Froude-Krylov = Densità del fluido*Volume del corpo*Accelerazione del flusso
Coefficiente di massa aggiunta per corpo fisso in flusso oscillatorio
​ Partire Aggiunto coefficiente di massa = Coefficiente di inerzia-1
Coefficiente di inerzia per corpo fisso in flusso oscillatorio
​ Partire Coefficiente di inerzia = 1+Aggiunto coefficiente di massa

Forza di Froude-Krylov Formula

Forza Froude-Krylov = Densità del fluido*Volume del corpo*Accelerazione del flusso
Fk = ρFluid*V*u'

Cos'è l'equazione di Morison?

L'equazione di Morison è la somma di due componenti di forza: una forza di inerzia in fase con l'accelerazione del flusso locale e una forza di trascinamento proporzionale al quadrato (con segno) della velocità del flusso istantaneo. La forza di inerzia è della forma funzionale come si trova nella teoria del flusso potenziale, mentre la forza di resistenza ha la forma che si trova per un corpo posto in un flusso costante. Nell'approccio euristico di Morison, O'Brien, Johnson e Schaaf queste due componenti di forza, inerzia e resistenza, vengono semplicemente aggiunte per descrivere la forza in linea in un flusso oscillatorio. La forza trasversale, perpendicolare alla direzione del flusso, a causa della dispersione dei vortici, deve essere affrontata separatamente.

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