Siła hydrostatyczna na zakrzywionej zanurzonej powierzchni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła hydrostatyczna = sqrt((Gęstość*[g]*Tom)^2+(Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar)^2)
F = sqrt((ρ*[g]*VT)^2+(ρ*[g]*zs*A)^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Siła hydrostatyczna - (Mierzone w Newton) - Siły hydrostatyczne to wypadkowa siła spowodowana obciążeniem ciśnieniem cieczy oddziałującej na zanurzone powierzchnie.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość materiału pokazuje gęstość tego materiału na określonym obszarze. Jest to traktowane jako masa na jednostkę objętości danego obiektu.
Tom - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość to ilość miejsca, jaką zajmuje substancja lub przedmiot lub która jest zamknięta w pojemniku.
Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru - (Mierzone w Metr) - Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru to pionowa głębokość środka obszaru od powierzchni wody.
Obszar - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia to powierzchnia kontaktu między płytą a płynem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość: 997.3 Kilogram na metr sześcienny --> 997.3 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Tom: 63 Sześcienny Metr --> 63 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru: 1.75 Metr --> 1.75 Metr Nie jest wymagana konwersja
Obszar: 49 Metr Kwadratowy --> 49 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
F = sqrt((ρ*[g]*VT)^2+(ρ*[g]*zs*A)^2) --> sqrt((997.3*[g]*63)^2+(997.3*[g]*1.75*49)^2)
Ocenianie ... ...
F = 1040660.97465367
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1040660.97465367 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1040660.97465367 1E+6 Newton <-- Siła hydrostatyczna
(Obliczenie zakończone za 00.024 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITY), Pilani
Ishan Gupta utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

9 Podstawowe formuły Kalkulatory

Siła hydrostatyczna na zakrzywionej zanurzonej powierzchni
Iść Siła hydrostatyczna = sqrt((Gęstość*[g]*Tom)^2+(Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar)^2)
Wysokość wznoszenia lub opadania naczyń włosowatych
Iść Wysokość wznoszenia/opadania kapilar = 4*Napięcie powierzchniowe*cos(Kąt kontaktu między cieczą a rurką kapilarną)/(Gęstość*[g]*Średnica rury)
Lepkość za pomocą wiskozymetru
Iść Lepkość dynamiczna = ((Moment obrotowy*Grubość warstwy płynu)/(4*(pi^2)*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Obroty na sekundę*Długość cylindra))
Utrata głowy z powodu tarcia
Iść Utrata głowy = Współczynnik tarcia Darcy*Prędkość płynu^(2)*Długość rury/(Średnica rury*2*[g])
Siła ścinająca działająca na newtonowską warstwę płynu
Iść Siła ścinająca = (Lepkość dynamiczna*Obszar kontaktu*Prędkość płynu)/(Odległość między dwiema płytami)
Siła hydrostatyczna na zanurzonej powierzchni w płaszczyźnie poziomej
Iść Siła hydrostatyczna = Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar
Szybkość odprowadzania cieczy z kryzy w zbiorniku
Iść Przepływ = Obszar kryzy*(sqrt(2*[g]*Wysokość zbiornika))
Dyfuzyjność pędu
Iść Dyfuzyjność pędu = Lepkość dynamiczna/Gęstość
Współczynnik tarcia wachlującego z wykorzystaniem współczynnika tarcia Darcy'ego
Iść Współczynnik tarcia wentylatora = Współczynnik tarcia Darcy/4

Siła hydrostatyczna na zakrzywionej zanurzonej powierzchni Formułę

Siła hydrostatyczna = sqrt((Gęstość*[g]*Tom)^2+(Gęstość*[g]*Głębokość pionowa od swobodnej powierzchni środka obszaru*Obszar)^2)
F = sqrt((ρ*[g]*VT)^2+(ρ*[g]*zs*A)^2)

Co to jest siła hydrostatyczna na zakrzywionych powierzchniach?

Gdy powierzchnia jest zanurzona w płynie, na powierzchni powstają siły spowodowane płynem. Wyznaczenie tych sił jest ważne przy projektowaniu zbiorników magazynowych, statków, zapór i innych konstrukcji hydrotechnicznych. W przypadku płynów w spoczynku wiemy, że siła musi być prostopadła do powierzchni, ponieważ nie występują naprężenia ścinające. Najłatwiejszym sposobem wyznaczenia wypadkowej siły hydrostatycznej działającej na dwuwymiarową zakrzywioną powierzchnię jest oddzielne określenie składowych poziomej i pionowej. Odbywa się to poprzez rozważenie wykresu ciał swobodnych bloku cieczy otoczonego zakrzywioną powierzchnią. Siły hydrostatyczne to wypadkowa siła spowodowana obciążeniem ciśnieniem cieczy oddziałującej na zanurzone powierzchnie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!