Ciężar właściwy cieczy podane ciśnienie w punkcie w cieczy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciężar właściwy cieczy = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g]))
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane zmienne
Ciężar właściwy cieczy - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Ciężar właściwy cieczy jest również znany jako ciężar jednostkowy, to ciężar na jednostkę objętości cieczy. Na przykład ciężar właściwy wody na Ziemi w temperaturze 4°C wynosi 9,807 kN/m3 lub 62,43 lbf/ft3.
Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków jest oznaczane, gdy jakiekolwiek ciśnienie zostanie wykryte powyżej zera bezwzględnego ciśnienia.
Ciśnienie atmosferyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie atmosferyczne, znane również jako ciśnienie barometryczne, to ciśnienie w atmosferze ziemskiej.
Wysokość pęknięcia - (Mierzone w Metr) - Wysokość pęknięcia to wielkość wady lub pęknięcia w materiale, która może prowadzić do katastrofalnej awarii pod danym naprężeniem.
Stałe przyspieszenie pionowe - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Stałe przyspieszenie pionowe to pionowe przyspieszenie zbiornika w górę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków: 300000 Pascal --> 300000 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie atmosferyczne: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Wysokość pęknięcia: 12000 Milimetr --> 12 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Stałe przyspieszenie pionowe: 10.03 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 10.03 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g])) --> (300000-101325)/(12*(1+10.03/[g]))
Ocenianie ... ...
y = 8184.91776900333
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8184.91776900333 Newton na metr sześcienny -->8.18491776900333 Kiloniuton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.18491776900333 8.184918 Kiloniuton na metr sześcienny <-- Ciężar właściwy cieczy
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

12 Pojemniki na ciecze poddawane ciągłemu przyspieszeniu pionowemu Kalkulatory

Stałe pionowe przyspieszenie w górę przy danym ciśnieniu w dowolnym punkcie cieczy
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = (((Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia))-1)*[g]
Głębokość pionowa poniżej powierzchni swobodnej przy danym ciśnieniu w punkcie w cieczy
Iść Wysokość pęknięcia = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Ciężar właściwy cieczy*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciężar właściwy cieczy podane ciśnienie w punkcie w cieczy
Iść Ciężar właściwy cieczy = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciśnienie atmosferyczne przy danym ciśnieniu w dowolnym punkcie cieczy przy stałym przyspieszeniu pionowym
Iść Ciśnienie atmosferyczne = Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Ciśnienie w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków = Ciśnienie atmosferyczne+Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Stałe przyspieszenie pionowe w górę dla ciśnienia manometrycznego w dowolnym punkcie cieczy
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = ((Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia))-1)*[g]
Głębokość pionowa poniżej powierzchni swobodnej dla nadciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Iść Wysokość pęknięcia = Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Ciężar właściwy cieczy*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciężar właściwy cieczy dla nadciśnienia w dowolnym punkcie cieczy
Iść Ciężar właściwy cieczy = Ciśnienie manometryczne dla pionu/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
Ciśnienie manometryczne w dowolnym punkcie przepływu cieczy
Iść Ciśnienie manometryczne dla pionu = Ciężar właściwy cieczy*Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g])
Stałe przyspieszenie przy danej sile wypadkowej działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika
Iść Stałe przyspieszenie pionowe = Siła/Masa cieczy A
Masa cieczy przy użyciu siły netto działającej w pionowym kierunku do góry zbiornika
Iść Masa cieczy A = Siła/Stałe przyspieszenie pionowe
Siła netto działająca w kierunku pionowym do góry zbiornika
Iść Siła = Masa cieczy A*Stałe przyspieszenie pionowe

Ciężar właściwy cieczy podane ciśnienie w punkcie w cieczy Formułę

Ciężar właściwy cieczy = (Ciśnienie bezwzględne dla obu kierunków-Ciśnienie atmosferyczne)/(Wysokość pęknięcia*(1+Stałe przyspieszenie pionowe/[g]))
y = (Pab,H-Patm)/(h*(1+αv/[g]))

Co to jest ciężar właściwy cieczy?

W mechanice płynów ciężar właściwy reprezentuje siłę wywieraną przez grawitację na jednostkę objętości płynu. Z tego powodu jednostki są wyrażane jako siła na jednostkę objętości (np. N / m3 lub lbf / ft3). Specyficzną wagę można wykorzystać jako charakterystyczną właściwość płynu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!