Altezza metacentrica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Altezza metacentrica = Distanza tra i punti B e M-Distanza tra i punti B e G
GM = BM-BG
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Altezza metacentrica - (Misurato in metro) - L'altezza metacentrica è definita come la distanza verticale tra il centro di gravità di un corpo e il metacentro di quel corpo.
Distanza tra i punti B e M - (Misurato in metro) - La distanza tra i punti B e M è definita come la distanza verticale tra il centro di galleggiabilità del corpo e il metacentro di quel corpo. Dove B sta per galleggiabilità e M sta per metacentro.
Distanza tra i punti B e G - (Misurato in metro) - La distanza tra i punti B e G è la distanza verticale tra il centro di galleggiamento del corpo e il centro di gravità. Dove B sta per centro di galleggiamento e G sta per centro di gravità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza tra i punti B e M: 1785 Millimetro --> 1.785 metro (Controlla la conversione ​qui)
Distanza tra i punti B e G: 1455 Millimetro --> 1.455 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
GM = BM-BG --> 1.785-1.455
Valutare ... ...
GM = 0.33
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.33 metro -->330 Millimetro (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
330 Millimetro <-- Altezza metacentrica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

20 Fluido idrostatico Calcolatrici

Forza che agisce nella direzione x nell'equazione della quantità di moto
​ Partire Forza nella direzione X = Densità del liquido*Scarico*(Velocità nella sezione 1-1-Velocità nella Sezione 2-2*cos(Theta))+Pressione nella sezione 1*Area della sezione trasversale al punto 1-(Pressione nella sezione 2*Area della sezione trasversale al punto 2*cos(Theta))
Forza che agisce nella direzione y nell'equazione della quantità di moto
​ Partire Forza nella direzione Y = Densità del liquido*Scarico*(-Velocità nella Sezione 2-2*sin(Theta)-Pressione nella sezione 2*Area della sezione trasversale al punto 2*sin(Theta))
Determinazione sperimentale dell'altezza metacentrica
​ Partire Altezza metacentrica = (Peso mobile sulla nave*Spostamento trasversale)/((Peso mobile sulla nave+Peso della nave)*tan(Angolo di inclinazione))
Raggio di rotazione dato il periodo di tempo di rotolamento
​ Partire Raggio di rotazione = sqrt([g]*Altezza metacentrica*(Periodo di tempo di rotolamento/2*pi)^2)
Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento utilizzando l'altezza metacentrica
​ Partire Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento = (Altezza metacentrica+Distanza tra i punti B e G)*Volume di liquido spostato dal corpo
Volume di liquido spostato data l'altezza metacentrica
​ Partire Volume di liquido spostato dal corpo = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/(Altezza metacentrica+Distanza tra i punti B e G)
Distanza tra il punto di galleggiamento e il centro di gravità data l'altezza del metacentro
​ Partire Distanza tra i punti B e G = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/Volume di liquido spostato dal corpo-Altezza metacentrica
Altezza metacentrica data il momento di inerzia
​ Partire Altezza metacentrica = Momento di inerzia dell'area della linea di galleggiamento/Volume di liquido spostato dal corpo-Distanza tra i punti B e G
Formula fluidodinamica o viscosità di taglio
​ Partire Viscosità dinamica = (Forza applicata*Distanza tra due masse)/(Area delle piastre solide*Velocità periferica)
Centro di gravità
​ Partire Centro di gravità = Momento d'inerzia/(Volume dell'oggetto*(Centro di galleggiamento+Metacentro))
Centro di galleggiamento
​ Partire Centro di galleggiamento = Momento d'inerzia/(Volume dell'oggetto*Centro di gravità)-Metacentro
Metacenter
​ Partire Metacentro = Momento d'inerzia/(Volume dell'oggetto*Centro di gravità)-Centro di galleggiamento
Velocità teorica per tubo di Pitot
​ Partire Velocità teorica = sqrt(2*[g]*Prevalenza di pressione dinamica)
Altezza metacentrica
​ Partire Altezza metacentrica = Distanza tra i punti B e M-Distanza tra i punti B e G
Volume dell'oggetto sommerso data la forza di galleggiamento
​ Partire Volume dell'oggetto = Forza di galleggiamento/Peso specifico del liquido
Forza di galleggiamento
​ Partire Forza di galleggiamento = Peso specifico del liquido*Volume dell'oggetto
Tensione superficiale data l'energia superficiale e l'area
​ Partire Tensione superficiale = (Energia superficiale)/(Superficie)
Pressione in bolla
​ Partire Pressione = (8*Tensione superficiale)/Diametro della bolla
Energia superficiale data la tensione superficiale
​ Partire Energia superficiale = Tensione superficiale*Superficie
Superficie data la tensione superficiale
​ Partire Superficie = Energia superficiale/Tensione superficiale

Altezza metacentrica Formula

Altezza metacentrica = Distanza tra i punti B e M-Distanza tra i punti B e G
GM = BM-BG

cos'è l'altezza metacentrica?

La distanza verticale tra G e M è indicata come altezza metacentrica. Le posizioni relative del centro di gravità verticale G e del metacentro iniziale M sono estremamente importanti per quanto riguarda il loro effetto sulla stabilità della nave.

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