Schuifspanning gegeven helling van kanaal Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*(Diepte-Horizontale afstand)
𝜏 = γf**(D-R)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Schuifspanning - (Gemeten in Pascal) - Afschuifspanning is een kracht die de neiging heeft om vervorming van een materiaal te veroorzaken door te slippen langs een vlak of vlakken evenwijdig aan de opgelegde spanning.
Specifiek gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het soortelijk gewicht van de vloeistof vertegenwoordigt de kracht die door de zwaartekracht wordt uitgeoefend op een eenheidsvolume van een vloeistof.
Bedhelling - Bedhelling wordt gebruikt om de schuifspanning te berekenen bij het bed van een open kanaal met vloeistof die een constante, uniforme stroming ondergaat.
Diepte - (Gemeten in Meter) - Diepte is de afstand van de bovenkant of het oppervlak tot de onderkant van iets.
Horizontale afstand - (Gemeten in Meter) - Horizontale afstand is de onmiddellijke horizontale afstand die een object in een projectielbeweging aflegt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Specifiek gewicht van vloeistof: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9810 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Bedhelling: 4 --> Geen conversie vereist
Diepte: 3 Meter --> 3 Meter Geen conversie vereist
Horizontale afstand: 1.01 Meter --> 1.01 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏 = γf*S̄*(D-R) --> 9810*4*(3-1.01)
Evalueren ... ...
𝜏 = 78087.6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
78087.6 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
78087.6 Pascal <-- Schuifspanning
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

18 Laminaire stroming van vloeistof in een open kanaal Rekenmachines

Helling van kanaal gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Helling van het oppervlak met constante druk = (Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)/((Diameter van sectie*Horizontale afstand-(Horizontale afstand^2)/2)*Specifiek gewicht van vloeistof)
Diameter van sectie gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Diameter van sectie = ((Horizontale afstand^2+(-Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Helling van het oppervlak met constante druk/Specifiek gewicht van vloeistof)))/Horizontale afstand
Gemiddelde snelheid in stroom
​ Gaan Gemiddelde snelheid = -(Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*(Diameter van sectie*Horizontale afstand-Horizontale afstand^2))/Dynamische viscositeit
Dynamische viscositeit gegeven gemiddelde stroomsnelheid in sectie
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof*Piëzometrisch verloop*(Diameter van sectie*Horizontale afstand-Horizontale afstand^2))/Gemiddelde snelheid
Diameter van sectie gegeven Potentiële kopdaling
​ Gaan Diameter van sectie = sqrt((3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Lengte van de pijp)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Hoofdverlies door wrijving))
Lengte van de leiding gegeven Potentiële kopval
​ Gaan Lengte van de pijp = (Hoofdverlies door wrijving*Specifiek gewicht van vloeistof*(Diameter van sectie^2))/(3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid)
Potentieel hoofdverlies
​ Gaan Hoofdverlies door wrijving = (3*Dynamische viscositeit*Gemiddelde snelheid*Lengte van de pijp)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Diameter van sectie^2)
Diameter van gegeven sectie Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Diameter van sectie = ((3*Dynamische viscositeit*Afvoer per eenheidsbreedte)/(Helling van bed*Specifiek gewicht van vloeistof))^(1/3)
Dynamische viscositeit gegeven Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Specifiek gewicht van vloeistof*Helling van bed*Diameter van sectie^3)/(3*Afvoer per eenheidsbreedte)
Helling van kanaal gegeven Afvoer per eenheid Kanaalbreedte
​ Gaan Helling van bed = (3*Dynamische viscositeit*Afvoer per eenheidsbreedte)/(Specifiek gewicht van vloeistof*Diameter van sectie^3)
Afvoer per eenheid kanaalbreedte
​ Gaan Afvoer per eenheidsbreedte = (Specifiek gewicht van vloeistof*Helling van bed*Diameter van sectie^3)/(3*Dynamische viscositeit)
Helling van kanaal gegeven schuifspanning
​ Gaan Bedhelling = Schuifspanning/(Specifiek gewicht van vloeistof*(Totale diameter van sectie-Horizontale afstand))
Diameter van sectie gegeven Helling van kanaal
​ Gaan Diameter van sectie = (Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof))+Horizontale afstand
Horizontale afstand gegeven helling van kanaal
​ Gaan Horizontale afstand = Diameter van sectie-(Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof))
Schuifspanning gegeven helling van kanaal
​ Gaan Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*(Diepte-Horizontale afstand)
Diameter van sectie gegeven Bedschuifspanning
​ Gaan Diameter van sectie = Schuifspanning/(Bedhelling*Specifiek gewicht van vloeistof)
Bedhelling gegeven Bedschuifspanning
​ Gaan Bedhelling = Schuifspanning/(Diameter van sectie*Specifiek gewicht van vloeistof)
Bed Shear Stress
​ Gaan Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*Diameter van sectie

Schuifspanning gegeven helling van kanaal Formule

Schuifspanning = Specifiek gewicht van vloeistof*Bedhelling*(Diepte-Horizontale afstand)
𝜏 = γf**(D-R)

Wat is schuifspanning?

Afschuifspanning, vaak aangeduid met τ, is de component van spanning coplanair met een materiaaldoorsnede. Het komt voort uit de dwarskracht, de component van de krachtvector parallel aan de materiaaldoorsnede.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!