Drukcentrum op Hellend vlak Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Centrum van druk = Diepte van Centroid+(Traagheidsmoment*sin(Hoek)*sin(Hoek))/(Natte oppervlakte*Diepte van Centroid)
h = D+(I*sin(Θ)*sin(Θ))/(Awet*D)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Centrum van druk - (Gemeten in Meter) - Het drukmiddelpunt is het punt waar de totale som van een drukveld op een lichaam inwerkt, waardoor er een kracht door dat punt werkt.
Diepte van Centroid - (Gemeten in Meter) - Diepte van zwaartepunt onder het vrije oppervlak.
Traagheidsmoment - (Gemeten in Kilogram vierkante meter) - Traagheidsmoment van de sectie rond een as evenwijdig aan het vrije oppervlak die door het zwaartepunt van het gebied gaat.
Hoek - (Gemeten in radiaal) - Hoek tussen de schuine manometerbuis en het oppervlak.
Natte oppervlakte - (Gemeten in Plein Meter) - Natte oppervlakte is de oppervlakte van het horizontale bevochtigde vlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Diepte van Centroid: 45 Centimeter --> 0.45 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Traagheidsmoment: 3.56 Kilogram vierkante meter --> 3.56 Kilogram vierkante meter Geen conversie vereist
Hoek: 35 Graad --> 0.610865238197901 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Natte oppervlakte: 0.56 Plein Meter --> 0.56 Plein Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
h = D+(I*sin(Θ)*sin(Θ))/(Awet*D) --> 0.45+(3.56*sin(0.610865238197901)*sin(0.610865238197901))/(0.56*0.45)
Evalueren ... ...
h = 5.09763549555526
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
5.09763549555526 Meter -->509.763549555526 Centimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
509.763549555526 509.7635 Centimeter <-- Centrum van druk
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur
Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

25 Druk relaties Rekenmachines

Diepte van het zwaartepunt gegeven drukpunt
​ Gaan Diepte van Centroid = (Centrum van druk*Oppervlakte+sqrt((Centrum van druk*Oppervlakte)^2+4*Oppervlakte*Traagheidsmoment))/(2*Oppervlakte)
Drukcentrum op Hellend vlak
​ Gaan Centrum van druk = Diepte van Centroid+(Traagheidsmoment*sin(Hoek)*sin(Hoek))/(Natte oppervlakte*Diepte van Centroid)
Differentiële druk-verschilmanometer
​ Gaan Drukveranderingen = Soortelijk gewicht 2*Hoogte van kolom 2+Specifiek gewicht van manometervloeistof*Hoogte van manometervloeistof-Specifiek gewicht 1*Hoogte van kolom 1
Hoogte van vloeistof 1 gegeven verschildruk tussen twee punten
​ Gaan Hoogte van kolom 1 = (Drukveranderingen+Soortelijk gewicht 2*Hoogte van kolom 2)/Specifiek gewicht 1
Hoogte van vloeistof 2 gegeven verschildruk tussen twee punten
​ Gaan Hoogte van kolom 2 = (Specifiek gewicht 1*Hoogte van kolom 1-Drukveranderingen)/Soortelijk gewicht 2
Verschildruk tussen twee punten
​ Gaan Drukveranderingen = Specifiek gewicht 1*Hoogte van kolom 1-Soortelijk gewicht 2*Hoogte van kolom 2
Oppervlakte bevochtigd gegeven drukpunt
​ Gaan Natte oppervlakte = Traagheidsmoment/((Centrum van druk-Diepte van Centroid)*Diepte van Centroid)
Traagheidsmoment van zwaartepunt gegeven drukpunt
​ Gaan Traagheidsmoment = (Centrum van druk-Diepte van Centroid)*Natte oppervlakte*Diepte van Centroid
Centrum van druk
​ Gaan Centrum van druk = Diepte van Centroid+Traagheidsmoment/(Natte oppervlakte*Diepte van Centroid)
Hoek van Hellende Manometer gegeven Druk op Punt
​ Gaan Hoek = asin(Druk op Punt/Specifiek gewicht 1*Lengte van schuine manometer)
Lengte van Hellende Manometer
​ Gaan Lengte van schuine manometer = Druk een/(Specifiek gewicht 1*sin(Hoek))
Druk met behulp van een hellende manometer
​ Gaan Druk een = Specifiek gewicht 1*Lengte van schuine manometer*sin(Hoek)
Absolute druk op hoogte h
​ Gaan Absolute druk = Luchtdruk+Soortelijk gewicht van vloeistoffen*Hoogte Absoluut
Snelheid van vloeistof gegeven dynamische druk
​ Gaan Vloeistofsnelheid = sqrt(Dynamische druk*2/Vloeistofdichtheid)
Hoogte van de vloeistof gezien de absolute druk
​ Gaan Hoogte Absoluut = (Absolute druk-Luchtdruk)/Specifiek gewicht
Drukgolfsnelheid in vloeistoffen
​ Gaan Snelheid van drukgolf = sqrt(Bulk modulus/Massadichtheid)
Dynamische drukkop-pitotbuis
​ Gaan Dynamische drukkop = (Vloeistofsnelheid^(2))/(2*Versnelling door de zwaartekracht)
Diameter van zeepbel
​ Gaan Diameter van druppel = (8*Oppervlaktespanningen)/Drukveranderingen
Oppervlaktespanning van vloeistofdruppel gegeven verandering in druk
​ Gaan Oppervlaktespanningen = Drukveranderingen*Diameter van druppel/4
Diameter van druppel gegeven Verandering in druk
​ Gaan Diameter van druppel = 4*Oppervlaktespanningen/Drukveranderingen
Oppervlaktespanning van zeepbel
​ Gaan Oppervlaktespanningen = Drukveranderingen*Diameter van druppel/8
Dynamische druk van vloeistof
​ Gaan Dynamische druk = (Vloeistofdichtheid*Vloeistofsnelheid^(2))/2
Dichtheid van vloeistof gegeven dynamische druk
​ Gaan Vloeistofdichtheid = 2*Dynamische druk/(Vloeistofsnelheid^2)
Massadichtheid gegeven snelheid van drukgolf
​ Gaan Massadichtheid = Bulk modulus/(Snelheid van drukgolf^2)
Bulkmodulus gegeven snelheid van drukgolf
​ Gaan Bulk modulus = Snelheid van drukgolf^2*Massadichtheid

Drukcentrum op Hellend vlak Formule

Centrum van druk = Diepte van Centroid+(Traagheidsmoment*sin(Hoek)*sin(Hoek))/(Natte oppervlakte*Diepte van Centroid)
h = D+(I*sin(Θ)*sin(Θ))/(Awet*D)

dfjkvjbkdv

fdsknkbfd Drukcentrum op hellend vlak Drukcentrum op hellend vlak Drukcentrum op hellend vlak

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!