Współczynnik tarcia skóry przy podanym tarciu skóry naczynia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik tarcia skóry = Tarcie skóry naczynia/(0.5*Gęstość wody*Zwilżona powierzchnia*Średnia bieżąca prędkość^2*cos(Kąt prądu))
cf = Fc,fric/(0.5*ρ*S*Vc^2*cos(θc))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Współczynnik tarcia skóry - Współczynnik tarcia skóry jest ważnym parametrem bezwymiarowym w przepływach w warstwie przyściennej. Określa ułamek lokalnego ciśnienia dynamicznego.
Tarcie skóry naczynia - Tarcie skóry naczynia definiuje się jako tarcie o powierzchnię ciała stałego i płynu we względnym ruchu.
Gęstość wody - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość wody to jej masa na jednostkę objętości. Jest to miara tego, jak ciasno jest upakowana materia.
Zwilżona powierzchnia - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnia zwilżona [długość^2] to całkowita powierzchnia powierzchni zewnętrznej stykającej się z otaczającą wodą.
Średnia bieżąca prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość prądu [długość/czas] zdefiniowana jako prędkość prądów oceanicznych, które stanowią ciągły, przewidywalny, kierunkowy ruch wody morskiej.
Kąt prądu - Kąt prądu względem osi podłużnej statku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Tarcie skóry naczynia: 42 --> Nie jest wymagana konwersja
Gęstość wody: 1000 Kilogram na metr sześcienny --> 1000 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Zwilżona powierzchnia: 4 Metr Kwadratowy --> 4 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Średnia bieżąca prędkość: 0.26 Metr na sekundę --> 0.26 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Kąt prądu: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
cf = Fc,fric/(0.5*ρ*S*Vc^2*cos(θc)) --> 42/(0.5*1000*4*0.26^2*cos(20))
Ocenianie ... ...
cf = 0.761246123374124
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.761246123374124 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.761246123374124 0.761246 <-- Współczynnik tarcia skóry
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez M Naveen
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Warangal
M Naveen zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

6 Tarcie skóry Kalkulatory

Średnia aktualna prędkość przy danym tarciu skóry statku
​ Iść Średnia bieżąca prędkość = sqrt(Tarcie skóry naczynia/(0.5*Gęstość wody*Współczynnik tarcia skóry*Zwilżona powierzchnia*cos(Kąt prądu)))
Współczynnik tarcia skóry przy podanym tarciu skóry naczynia
​ Iść Współczynnik tarcia skóry = Tarcie skóry naczynia/(0.5*Gęstość wody*Zwilżona powierzchnia*Średnia bieżąca prędkość^2*cos(Kąt prądu))
Powierzchnia zwilżona naczynia poddana tarciu skóry
​ Iść Zwilżona powierzchnia = Tarcie skóry naczynia/(0.5*Gęstość wody*Współczynnik tarcia skóry*Średnia bieżąca prędkość^2*cos(Kąt prądu))
Tarcie skóry naczynia w wyniku przepływu wody przez zwilżoną powierzchnię naczynia
​ Iść Tarcie skóry naczynia = 0.5*Gęstość wody*Współczynnik tarcia skóry*Zwilżona powierzchnia*Średnia bieżąca prędkość^2*cos(Kąt prądu)
Liczba Reynoldsa podana Współczynnik tarcia skóry
​ Iść Liczba Reynoldsa = (Średnia bieżąca prędkość*Długość linii wodnej statku*cos(Kąt prądu))/Lepkość kinematyczna
Współczynnik tarcia skóry jako funkcja liczby Reynoldsa
​ Iść Współczynnik tarcia skóry = 0.075/(log10(Liczba Reynoldsa)-2)^2

Współczynnik tarcia skóry przy podanym tarciu skóry naczynia Formułę

Współczynnik tarcia skóry = Tarcie skóry naczynia/(0.5*Gęstość wody*Zwilżona powierzchnia*Średnia bieżąca prędkość^2*cos(Kąt prądu))
cf = Fc,fric/(0.5*ρ*S*Vc^2*cos(θc))

Co to jest obciążenie cumownicze?

Obciążenia cumownicze często regulują wymaganą nośność poprzeczną konstrukcji pomostu lub nabrzeża. Osprzęt i wyposażenie cumownicze są zwykle oceniane pod kątem bezpiecznego obciążenia roboczego w oparciu o dopuszczalne naprężenia i/lub badania producenta, których nie należy przekraczać.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!