Moment van hydrodynamische kracht rond basis Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Moment van hydrodynamische kracht rond basis = 0.424*Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht*Waterdiepte als gevolg van externe kracht
Me = 0.424*Pe*H
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Moment van hydrodynamische kracht rond basis - (Gemeten in Newtonmeter) - Moment van hydrodynamische kracht rond de basis die wordt uitgeoefend op een object, zoals een gebouw, door water dat er tegenaan en eromheen stroomt.
Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht - (Gemeten in Newton) - De hoeveelheid hydrodynamische kracht van Von Karman komt voort uit de snelheid en versnelling van waterdeeltjes.
Waterdiepte als gevolg van externe kracht - (Gemeten in Meter) - De waterdiepte als gevolg van externe krachten wordt duidelijk aangegeven op of boven het wateroppervlak op de verticale zwembadwand en/of op de rand van het dek op de maximale en minimale punten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht: 40 Kilonewton --> 40000 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
Waterdiepte als gevolg van externe kracht: 6 Meter --> 6 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Me = 0.424*Pe*H --> 0.424*40000*6
Evalueren ... ...
Me = 101760
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
101760 Newtonmeter -->101.76 Kilonewton-meter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
101.76 Kilonewton-meter <-- Moment van hydrodynamische kracht rond basis
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door bhuvaneshwari
Coorg Institute of Technology (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ayush Singh
Gautam Boeddha Universiteit (GBU), Grotere Noida
Ayush Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

8 Krachten die inwerken op de Gravity Dam Rekenmachines

Golfhoogte voor ophalen Minder dan 32 kilometer
​ Gaan Hoogte van het water van de bovenste top tot de onderkant van de trog = (0.032*sqrt(Windsnelheid van golfdruk*Rechte lengte van waterkosten)+0.763)-(0.271*(Rechte lengte van waterkosten^(3/4)))
Netto effectief gewicht van dam
​ Gaan Netto effectief gewicht van dam = Totaal gewicht van dam-((Totaal gewicht van dam/Zwaartekracht aangepast voor verticale versnelling)*Fractiezwaartekracht aangepast voor verticale versnelling)
Kracht uitgeoefend door slib naast externe waterdruk weergegeven door de formule van Rankine
​ Gaan Kracht uitgeoefend door slib in waterdruk = (1/2)*Sub-samengevoegd eenheidsgewicht van slibmaterialen*(Hoogte van het afgezette slib^2)*Coëfficiënt van actieve gronddruk van slib
Von Karman-vergelijking van de hoeveelheid hydrodynamische kracht die vanuit de basis werkt
​ Gaan Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht = 0.555*Zwaartekrachtfractie voor horizontale versnelling*Eenheidsgewicht van water*(Waterdiepte als gevolg van externe kracht^2)
Golfhoogte voor Fetch meer dan 32 kilometer
​ Gaan Hoogte van het water van de bovenste top tot de onderkant van de trog = 0.032*sqrt(Windsnelheid van golfdruk*Rechte lengte van waterkosten)
Maximale drukintensiteit door golfwerking
​ Gaan Maximale drukintensiteit dankzij golfactie = (2.4*Eenheidsgewicht van water*Hoogte van het water van de bovenste top tot de onderkant van de trog)
Moment van hydrodynamische kracht rond basis
​ Gaan Moment van hydrodynamische kracht rond basis = 0.424*Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht*Waterdiepte als gevolg van externe kracht
Resulterende kracht als gevolg van externe waterdruk vanaf de basis
​ Gaan Resulterende kracht als gevolg van extern water = (1/2)*Eenheidsgewicht van water*Waterdiepte als gevolg van externe kracht^2

Moment van hydrodynamische kracht rond basis Formule

Moment van hydrodynamische kracht rond basis = 0.424*Von Karman Hoeveelheid hydrodynamische kracht*Waterdiepte als gevolg van externe kracht
Me = 0.424*Pe*H

Wat is een voorbeeld van hydrodynamisch?

Praktijkvoorbeelden zijn de stromingsbeweging in het aanrecht, de afzuigventilator boven het fornuis en het airconditioningsysteem in ons huis. Bij het besturen van een auto veroorzaakt de luchtstroom rond de carrosserie van het voertuig enige weerstand die toeneemt met het kwadraat van de snelheid van de auto en bijdraagt aan overmatig brandstofverbruik.

Wat is het nut van Hydrodynamisch?

De praktische toepassingen van hydrodynamica zijn zeer divers. Hydrodynamica wordt gebruikt bij het ontwerpen van schepen, vliegtuigen, pijpleidingen, pompen, hydraulische turbines en overlaatdammen en bij het bestuderen van zeestromingen, rivierafwijkingen en de filtratie van grondwater en ondergrondse olievoorraden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!