Peso effettivo netto della diga Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Wnet = W-((W/g)*av)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Peso effettivo netto della diga - (Misurato in Kilonewton) - Il peso netto effettivo della diga è il peso del corpo della diga e la sua fondazione è la principale forza resistente.
Peso totale della diga - (Misurato in Kilonewton) - Il peso totale della madre è una percentuale calcolata dividendo il peso corretto allo svezzamento del vitello per il peso della madre allo svezzamento del vitello.
Gravità adattata per l'accelerazione verticale - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - Gravità adattata all'accelerazione verticale La velocità verticale di un proiettile cambia di 9,8 m/s ogni secondo. Il movimento orizzontale di un proiettile è indipendente dal suo movimento verticale.
Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale - (Misurato in Metro/ Piazza Seconda) - Frazione Gravità adattata per l'accelerazione verticale La velocità verticale di un proiettile cambia di 9,8 m/s ogni secondo. Il movimento orizzontale di un proiettile è indipendente dal suo movimento verticale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso totale della diga: 250 Kilonewton --> 250 Kilonewton Nessuna conversione richiesta
Gravità adattata per l'accelerazione verticale: 9.81 Metro/ Piazza Seconda --> 9.81 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale: 0.98 Metro/ Piazza Seconda --> 0.98 Metro/ Piazza Seconda Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Wnet = W-((W/g)*av) --> 250-((250/9.81)*0.98)
Valutare ... ...
Wnet = 225.025484199796
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
225025.484199796 Newton -->225.025484199796 Kilonewton (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
225.025484199796 225.0255 Kilonewton <-- Peso effettivo netto della diga
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Bhuvaneshwari LinkedIn Logo
Istituto di tecnologia Coorg (CIT), Kodagu
Bhuvaneshwari ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Ayush Singh LinkedIn Logo
Università Gautama Buddha (GBU), Noida Maggiore
Ayush Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Forze agenti sulla diga a gravità Calcolatrici

Peso effettivo netto della diga
​ LaTeX ​ Partire Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Equazione di Von Karman della quantità di forza idrodinamica agente dalla base
​ LaTeX ​ Partire Quantità di forza idrodinamica di Von Karman = 0.555*Frazione di gravità per l'accelerazione orizzontale*Peso unitario dell'acqua*(Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna^2)
Momento della forza idrodinamica rispetto alla base
​ LaTeX ​ Partire Momento della forza idrodinamica rispetto alla base = 0.424*Quantità di forza idrodinamica di Von Karman*Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna
Forza risultante dovuta alla pressione esterna dell'acqua che agisce dalla base
​ LaTeX ​ Partire Forza risultante dovuta all'acqua esterna = (1/2)*Peso unitario dell'acqua*Profondità dell'acqua dovuta alla forza esterna^2

Peso effettivo netto della diga Formula

​LaTeX ​Partire
Peso effettivo netto della diga = Peso totale della diga-((Peso totale della diga/Gravità adattata per l'accelerazione verticale)*Frazione di gravità adattata per l'accelerazione verticale)
Wnet = W-((W/g)*av)

Cosa significa accelerazione verticale?

Immagina di guidare la tua macchina e di accelerare orizzontalmente (ciò significa aumentare la velocità della macchina mentre vai dritto). Colpisci un dosso sulla strada e l'auto salta in aria (accelerazione verticale), quindi ricade sulla strada a causa della gravità.

Qual è l'equazione per l'accelerazione verticale?

Quindi l'accelerazione verticale (av) del razzo è data dall'equazione (av = [T - W] / m). Poiché le forze aerodinamiche dipendono dal quadrato della velocità e la velocità è bassa durante il decollo, l'entità delle forze aerodinamiche è molto piccola.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!