Volume van het ondergedompelde object gegeven drijfkracht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Volume van voorwerp = Drijfkracht/Specifiek gewicht van vloeistof
VO = Fb/y
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Volume van voorwerp - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume van object is het volume dat wordt ingenomen door een ondergedompeld of drijvend object in een vloeistof.
Drijfkracht - (Gemeten in Newton) - Drijfkracht is een opwaartse kracht die wordt uitgeoefend door een vloeistof die het gewicht van een gedeeltelijk of volledig ondergedompeld voorwerp tegenwerkt.
Specifiek gewicht van vloeistof - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Het specifieke gewicht van de vloeistof wordt ook wel het eenheidsgewicht genoemd en is het gewicht per volume-eenheid van de vloeistof. Bijvoorbeeld: het specifieke gewicht van water op aarde bij 4°C is 9,807 kN/m3 of 62,43 lbf/ft3.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Drijfkracht: 529740 Newton --> 529740 Newton Geen conversie vereist
Specifiek gewicht van vloeistof: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9810 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
VO = Fb/y --> 529740/9810
Evalueren ... ...
VO = 54
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
54 Kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
54 Kubieke meter <-- Volume van voorwerp
(Berekening voltooid in 00.020 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!

20 Hydrostatische vloeistof Rekenmachines

Kracht werkt in x-richting in momentumvergelijking
​ Gaan Kracht in X-richting = Dichtheid van vloeistof*Afvoer*(Snelheid op sectie 1-1-Snelheid op sectie 2-2*cos(Theta))+Druk op Sectie 1*Dwarsdoorsnedegebied op punt 1-(Druk op Sectie 2*Dwarsdoorsnedegebied op punt 2*cos(Theta))
Kracht werkt in de y-richting in momentumvergelijking
​ Gaan Kracht in Y-richting = Dichtheid van vloeistof*Afvoer*(-Snelheid op sectie 2-2*sin(Theta)-Druk op Sectie 2*Dwarsdoorsnedegebied op punt 2*sin(Theta))
Experimentele bepaling van de metacentrische hoogte
​ Gaan Metacentrische hoogte = (Beweegbaar gewicht op schip*Dwarse verplaatsing)/((Beweegbaar gewicht op schip+Verzendgewicht)*tan(Hoek van kanteling))
Vloeistofdynamische of afschuifviscositeitsformule
​ Gaan Dynamische viscositeit = (Uitgeoefende kracht*Afstand tussen twee massa's)/(Gebied van massieve platen*Perifere snelheid)
Draaistraal gegeven tijdsperiode van rollen
​ Gaan Traagheidsstraal = sqrt([g]*Metacentrische hoogte*(Tijdsperiode van rollen/2*pi)^2)
Traagheidsmoment van het waterlijngebied met behulp van metacentrische hoogte
​ Gaan Traagheidsmoment van het waterlijngebied = (Metacentrische hoogte+Afstand tussen punt B en G)*Volume vloeistof dat door het lichaam is verplaatst
Volume verplaatste vloeistof gegeven metacentrische hoogte
​ Gaan Volume vloeistof dat door het lichaam is verplaatst = Traagheidsmoment van het waterlijngebied/(Metacentrische hoogte+Afstand tussen punt B en G)
Afstand tussen het drijfpunt en het zwaartepunt gegeven metacentrumhoogte
​ Gaan Afstand tussen punt B en G = Traagheidsmoment van het waterlijngebied/Volume vloeistof dat door het lichaam is verplaatst-Metacentrische hoogte
Metacentrische hoogte gegeven traagheidsmoment
​ Gaan Metacentrische hoogte = Traagheidsmoment van het waterlijngebied/Volume vloeistof dat door het lichaam is verplaatst-Afstand tussen punt B en G
Zwaartepunt
​ Gaan Zwaartepunt = Traagheidsmoment/(Volume van voorwerp*(Centrum van drijfvermogen+Metacentrum))
Centrum van drijfvermogen
​ Gaan Centrum van drijfvermogen = Traagheidsmoment/(Volume van voorwerp*Zwaartepunt)-Metacentrum
Metacenter
​ Gaan Metacentrum = Traagheidsmoment/(Volume van voorwerp*Zwaartepunt)-Centrum van drijfvermogen
Theoretische snelheid voor pitotbuis
​ Gaan Theoretische snelheid = sqrt(2*[g]*Dynamische drukkop)
Metacentrische hoogte
​ Gaan Metacentrische hoogte = Afstand tussen punt B en M-Afstand tussen punt B en G
Volume van het ondergedompelde object gegeven drijfkracht
​ Gaan Volume van voorwerp = Drijfkracht/Specifiek gewicht van vloeistof
Drijfvermogen
​ Gaan Drijfkracht = Specifiek gewicht van vloeistof*Volume van voorwerp
Oppervlaktespanning gegeven oppervlakte-energie en oppervlakte
​ Gaan Oppervlaktespanning = (Oppervlakte-energie)/(Oppervlakte)
Oppervlakte-energie gegeven oppervlaktespanning
​ Gaan Oppervlakte-energie = Oppervlaktespanning*Oppervlakte
Oppervlakte gegeven oppervlaktespanning
​ Gaan Oppervlakte = Oppervlakte-energie/Oppervlaktespanning
Druk in bubbel
​ Gaan Druk = (8*Oppervlaktespanning)/Diameter van de bel

Volume van het ondergedompelde object gegeven drijfkracht Formule

Volume van voorwerp = Drijfkracht/Specifiek gewicht van vloeistof
VO = Fb/y

Wat is drijfvermogen?

Drijfvermogen of opwaartse kracht is een opwaartse kracht die wordt uitgeoefend door een vloeistof die het gewicht van een gedeeltelijk of volledig ondergedompeld object tegenwerkt. In een vloeistofkolom neemt de druk toe met de diepte als gevolg van het gewicht van de bovenliggende vloeistof.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!