Versnelling van deeltjes verstoord door trillingen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Versnelling van deeltjes = (4*(pi*Frequentie van trillingen)^2*Amplitude van trillingen)
a = (4*(pi*f)^2*A)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Versnelling van deeltjes - (Gemeten in Meter/Plein Seconde) - Versnelling van deeltjes is de snelheid waarmee de snelheid verandert.
Frequentie van trillingen - (Gemeten in Hertz) - Trillingsfrequentie is het aantal keren dat iets gebeurt in een bepaalde periode.
Amplitude van trillingen - (Gemeten in Meter) - De trillingsamplitude is de grootste afstand waarover een golf, vooral een geluids- of radiogolf, zich op en neer beweegt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Frequentie van trillingen: 2.001 Hertz --> 2.001 Hertz Geen conversie vereist
Amplitude van trillingen: 10 Millimeter --> 0.01 Meter (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
a = (4*(pi*f)^2*A) --> (4*(pi*2.001)^2*0.01)
Evalueren ... ...
a = 1.58071623566265
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.58071623566265 Meter/Plein Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.58071623566265 1.580716 Meter/Plein Seconde <-- Versnelling van deeltjes
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

22 Trillingscontrole bij explosieven Rekenmachines

Diameter van boor met belasting voorgesteld in de formule van Langefors
Gaan Diameter van boor = (Last in de formule van Langefors*33)*sqrt((Rots constant*Mate van breuk*Verhouding tussen afstand en last)/(Mate van verpakking*Gewichtssterkte van explosief))
Maximaal gewicht van explosieven gegeven geschaalde afstand voor trillingsbeheersing
Gaan Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging = ((Afstand van explosie tot blootstelling)^(-Constante van geschaalde afstand β)*(Constante van geschaalde afstand/Geschaalde afstand))^(-2/Constante van geschaalde afstand β)
Gewichtssterkte van explosief met behulp van last voorgesteld in de formule van Langefors
Gaan Gewichtssterkte van explosief = (33*Last in de formule van Langefors/Diameter van boor)^2*((Verhouding tussen afstand en last*Rots constant*Mate van breuk)/Mate van verpakking)
Afstand tot blootstelling gegeven Geschaalde afstand voor vibratiecontrole
Gaan Afstand van explosie tot blootstelling = sqrt(Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging)*(Geschaalde afstand/Constante van geschaalde afstand)^(-1/Constante van geschaalde afstand β)
Geschaalde afstand voor vibratiecontrole
Gaan Geschaalde afstand = Constante van geschaalde afstand*(Afstand van explosie tot blootstelling/sqrt(Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging))^(-Constante van geschaalde afstand β)
Afstand van deeltje twee vanaf de plaats van explosie gegeven snelheid
Gaan Afstand van deeltje 2 tot explosie = Afstand van deeltje 1 tot explosie*(Snelheid van deeltje met massa m1/Snelheid van deeltjes met massa m2)^(2/3)
Afstand van deeltje één tot de plaats van explosie
Gaan Afstand van deeltje 1 tot explosie = Afstand van deeltje 2 tot explosie*(Snelheid van deeltjes met massa m2/Snelheid van deeltje met massa m1)^(2/3)
Snelheid van deeltje twee op afstand van explosie
Gaan Snelheid van deeltjes met massa m2 = Snelheid van deeltje met massa m1*(Afstand van deeltje 1 tot explosie/Afstand van deeltje 2 tot explosie)^(1.5)
Snelheid van deeltje één op afstand van explosie
Gaan Snelheid van deeltje met massa m1 = Snelheid van deeltjes met massa m2*(Afstand van deeltje 2 tot explosie/Afstand van deeltje 1 tot explosie)^(1.5)
Diameter van explosief met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
Gaan Diameter van explosief = (Last/3.15)*(Soortelijk gewicht van gesteente/Soortelijk gewicht van explosief)^(1/3)
Specifieke zwaartekracht van explosief met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
Gaan Soortelijk gewicht van explosief = Soortelijk gewicht van gesteente*(Last/(3.15*Diameter van explosief))^3
Soortelijk gewicht van gesteente met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
Gaan Soortelijk gewicht van gesteente = Soortelijk gewicht van explosief*((3.15*Diameter van explosief)/Last)^3
Versnelling van deeltjes verstoord door trillingen
Gaan Versnelling van deeltjes = (4*(pi*Frequentie van trillingen)^2*Amplitude van trillingen)
Snelheid van deeltjes verstoord door trillingen
Gaan Snelheid van deeltje = (2*pi*Frequentie van trillingen*Amplitude van trillingen)
Afstand van ontploffingsgat tot dichtstbijzijnde loodrechte vrije zijde of last
Gaan Last = sqrt(Diameter van boorgat*Lengte van het boorgat)
Golflengte van trillingen veroorzaakt door explosies
Gaan Golflengte van trillingen = (Snelheid van trillingen/Frequentie van trillingen)
Snelheid van trillingen veroorzaakt door explosies
Gaan Snelheid van trillingen = (Golflengte van trillingen*Frequentie van trillingen)
Tussenruimte voor meerdere gelijktijdige stralen
Gaan Straalruimte = sqrt(Last*Lengte van het boorgat)
Stammen aan de bovenkant van het boorgat om te voorkomen dat explosieve gassen ontsnappen
Gaan Stammend bovenaan het boorgat = (0.7*Last)+(Overbelasting/2)
Overbelasting gegeven Stemming bij Top of Borehole
Gaan Overbelasting = 2*(Stammend bovenaan het boorgat-(0.7*Last))
Geluidsdrukniveau in decibel
Gaan Geluidsdruk niveau = (Overdruk/(6.95*10^(-28)))^0.084
Diameter van boorgat met minimale lengte van boorgat:
Gaan Diameter van boorgat = (Lengte van het boorgat/2)

Versnelling van deeltjes verstoord door trillingen Formule

Versnelling van deeltjes = (4*(pi*Frequentie van trillingen)^2*Amplitude van trillingen)
a = (4*(pi*f)^2*A)

Wat is versnelling?

Versnelling is de snelheid waarmee de snelheid van een object in de tijd verandert. Versnellingen zijn vectorgrootheden (in die zin dat ze grootte en richting hebben). De oriëntatie van de versnelling van een object wordt gegeven door de oriëntatie van de netto kracht die op dat object inwerkt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!