सुपरसॉनिक विमानावर शरीराद्वारे बळजबरी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सक्ती = (द्रव परिसंचरण घनता*(विमानाची लांबी^2)*(शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग^2))*((द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता)/(द्रव परिसंचरण घनता*शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग*विमानाची लांबी))*((मोठ्या प्रमाणात मॉड्यूलस)/(द्रव परिसंचरण घनता*शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग^2))
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2))
हे सूत्र 6 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सक्ती - (मध्ये मोजली न्यूटन) - द्रव घटकावरील बल म्हणजे द्रव प्रणालीमध्ये दबाव आणि कातरणे बलांची बेरीज.
द्रव परिसंचरण घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - द्रव परिसंचरण घनता म्हणजे शरीराभोवती फिरत असलेल्या किंवा वाहणाऱ्या द्रवाची घनता.
विमानाची लांबी - (मध्ये मोजली मीटर) - विमानाची लांबी ही विमानाची लांबी असते, ती नाकापासून शेपटापर्यंत मोजली जाते.
शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - शरीर किंवा द्रवपदार्थाचा वेग म्हणजे ज्या वेगाने शरीर द्रवपदार्थात फिरत आहे किंवा ज्या वेगाने द्रव शरीराभोवती वाहत आहे.
द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता हे बाह्य शक्ती लागू केल्यावर त्याच्या प्रवाहाच्या प्रतिकाराचे मोजमाप आहे.
मोठ्या प्रमाणात मॉड्यूलस - (मध्ये मोजली पास्कल) - बल्क मॉड्युलस हे असीम दाब वाढीचे प्रमाण आणि परिणामी सापेक्ष घटतेचे प्रमाण म्हणून परिभाषित केले जाते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
द्रव परिसंचरण घनता: 1.21 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> 1.21 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
विमानाची लांबी: 3277 मीटर --> 3277 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग: 32 मीटर प्रति सेकंद --> 32 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता: 0.075 पोईस --> 0.0075 पास्कल सेकंड (रूपांतरण तपासा ​येथे)
मोठ्या प्रमाणात मॉड्यूलस: 2000 पास्कल --> 2000 पास्कल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2)) --> (1.21*(3277^2)*(32^2))*((0.0075)/(1.21*32*3277))*((2000)/(1.21*32^2))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
F = 1269.49896694215
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
1269.49896694215 न्यूटन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
1269.49896694215 1269.499 न्यूटन <-- सक्ती
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित शरीफ कुमार पल्ली LinkedIn Logo
वेलागपुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ अभियांत्रिकी महाविद्यालय (vr सिद्धार्थ अभियांत्रिकी महाविद्यालय), विजयवाडा
शरीफ कुमार पल्ली यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 100+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अंशिका आर्य LinkedIn Logo
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), हमीरपूर
अंशिका आर्य यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 2500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

ड्रॅग आणि फोर्सेस कॅल्क्युलेटर

द्रवपदार्थात शरीर हलविण्यासाठी ड्रॅग फोर्स
​ LaTeX ​ जा द्रवपदार्थ शरीरावर ड्रॅग फोर्स = (द्रवपदार्थातील शरीरासाठी ड्रॅगचे गुणांक*शरीराचे प्रक्षेपित क्षेत्र*वाहणाऱ्या द्रवाचे वस्तुमान*(शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग)^2)/(प्रवाही द्रवाचे प्रमाण*2)
विशिष्ट घनतेच्या द्रवपदार्थात शरीराच्या हालचालीसाठी ड्रॅग फोर्स
​ LaTeX ​ जा द्रवपदार्थ शरीरावर ड्रॅग फोर्स = द्रवपदार्थातील शरीरासाठी ड्रॅगचे गुणांक*शरीराचे प्रक्षेपित क्षेत्र*द्रव परिसंचरण घनता*(शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग^2)/2
जेव्हा रेनॉल्ड्सची संख्या 0.2 आणि 5 दरम्यान असते तेव्हा ओसीन फॉर्म्युलाच्या गोलासाठी ड्रॅगचे गुणांक
​ LaTeX ​ जा गोलासाठी ड्रॅगचे गुणांक = (24/रेनॉल्ड्स क्रमांक)*(1+(3/(16*रेनॉल्ड्स क्रमांक)))
रेनोल्ड्सची संख्या 0.2 पेक्षा कमी असेल तेव्हा स्टोक्सच्या कायद्यात गोल क्षेत्रासाठी ड्रॅग गुणांक
​ LaTeX ​ जा गोलासाठी ड्रॅगचे गुणांक = 24/रेनॉल्ड्स क्रमांक

सुपरसॉनिक विमानावर शरीराद्वारे बळजबरी सुत्र

​LaTeX ​जा
सक्ती = (द्रव परिसंचरण घनता*(विमानाची लांबी^2)*(शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग^2))*((द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता)/(द्रव परिसंचरण घनता*शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग*विमानाची लांबी))*((मोठ्या प्रमाणात मॉड्यूलस)/(द्रव परिसंचरण घनता*शरीराचा किंवा द्रवाचा वेग^2))
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!