Druk met behulp van een hellende manometer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk een = Specifiek gewicht 1*Lengte van schuine manometer*sin(Hoek)
Pa = γ1*L*sin(Θ)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 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
Druk een - (Gemeten in Pascal) - Druk a is druk op een punt a.
Specifiek gewicht 1 - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Soortelijk gewicht 1 is het soortelijk gewicht van de vloeistof 1.
Lengte van schuine manometer - (Gemeten in Meter) - De lengte van de schuine manometer wordt gedefinieerd als de lengte van de vloeistof die in de manometervleugel aanwezig is.
Hoek - (Gemeten in radiaal) - Hoek tussen de schuine manometerbuis en het oppervlak.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Specifiek gewicht 1: 1342 Newton per kubieke meter --> 1342 Newton per kubieke meter Geen conversie vereist
Lengte van schuine manometer: 17 Centimeter --> 0.17 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Hoek: 35 Graad --> 0.610865238197901 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pa = γ1*L*sin(Θ) --> 1342*0.17*sin(0.610865238197901)
Evalueren ... ...
Pa = 130.855728189106
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
130.855728189106 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
130.855728189106 130.8557 Pascal <-- Druk een
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ 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

Druk met behulp van een hellende manometer Formule

Druk een = Specifiek gewicht 1*Lengte van schuine manometer*sin(Hoek)
Pa = γ1*L*sin(Θ)

Wat is een schuine manometer?

Een schuine manometer is een licht gebogen buis met daarin een vloeistof, meestal een vorm van oliemengsel. Langs het middengedeelte van de buis staan schaalverdelingen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!