Całkowita siła nacisku na dnie cylindra Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Siła nacisku na dół = Gęstość*9.81*pi*(Promień^2)*Wysokość cylindra+Siła nacisku na górze
Fb = ρ*9.81*pi*(r1^2)*H+Ft
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Siła nacisku na dół - (Mierzone w Newton) - Uwzględniana jest siła nacisku na dno cylindra.
Gęstość - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość materiału pokazuje gęstość tego materiału w określonym obszarze. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości danego obiektu.
Promień - (Mierzone w Metr) - Promień 1 to linia promieniowa biegnąca od ogniska do dowolnego punktu krzywej dla 1. promienia.
Wysokość cylindra - (Mierzone w Metr) - Wysokość cylindra to najkrótsza odległość pomiędzy 2 podstawami cylindra.
Siła nacisku na górze - (Mierzone w Newton) - Uwzględniana jest siła nacisku na górę cylindra.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość: 997 Kilogram na metr sześcienny --> 997 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Promień: 1250 Centymetr --> 12.5 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Wysokość cylindra: 1.1 Centymetr --> 0.011 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Siła nacisku na górze: 383495 Newton --> 383495 Newton Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Fb = ρ*9.81*pi*(r1^2)*H+Ft --> 997*9.81*pi*(12.5^2)*0.011+383495
Ocenianie ... ...
Fb = 436306.286790489
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
436306.286790489 Newton --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
436306.286790489 436306.3 Newton <-- Siła nacisku na dół
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

17 Kinematyka przepływu Kalkulatory

Rzeczywiste rozładowanie w Venturimeter
Iść Rzeczywiste rozładowanie przez Venturimetr = Współczynnik rozładowania Venturimetru*((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru*Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru)/(sqrt((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru^2)-(Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru^2)))*sqrt(2*[g]*Wysokość netto cieczy w Venturimetrze))
Względna prędkość płynu względem ciała przy danej sile oporu
Iść Względna prędkość płynnego ciała przeszłego = sqrt((Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Współczynnik oporu dla przepływu płynu))
Współczynnik oporu podany Siła oporu
Iść Współczynnik oporu dla przepływu płynu = (Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Względna prędkość płynnego ciała przeszłego^2)
Różnica wysokości ciśnienia cieczy lekkiej w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(1-(Ciężar właściwy lżejszej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy))
Różnica w wysokości podnoszenia dla cięższej cieczy w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(Ciężar właściwy cięższej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy-1)
Całkowita siła nacisku na dnie cylindra
Iść Siła nacisku na dół = Gęstość*9.81*pi*(Promień^2)*Wysokość cylindra+Siła nacisku na górze
Wypadkowa siła zginająca w kierunku x i y
Iść Siła wypadkowa na zgięciu rury = sqrt((Wymuszaj wzdłuż kierunku X na zgięciu rury^2)+(Wymuś kierunek Y na zgięciu rury^2))
Wysokość lub głębokość paraboloidy dla objętości powietrza
Iść Wysokość pęknięcia = ((Średnica^2)/(2*(Promień^2)))*(Długość-Początkowa wysokość cieczy)
Współczynnik rurki Pitota dla prędkości w dowolnym punkcie
Iść Współczynnik rurki Pitota = Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota/(sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota))
Prędkość w dowolnym punkcie dla współczynnika rurki Pitota
Iść Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota = Współczynnik rurki Pitota*sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota)
Całkowita siła nacisku na górze cylindra
Iść Siła nacisku na górze = (Gęstość cieczy/4)*(Prędkość kątowa^2)*pi*(Promień^4)
Wypadkowa prędkość dla dwóch składowych prędkości
Iść Wynikowa prędkość = sqrt((Składnik prędkości w U^2)+(Składowa prędkości w V^2))
Prędkość kątowa wiru przy użyciu głębokości paraboli
Iść Prędkość kątowa = sqrt((Głębokość paraboli*2*9.81)/(Promień^2))
Opór powietrza Siła
Iść Opór powietrza = Stała powietrza*Prędkość^2
Głębokość paraboli uformowanej na swobodnej powierzchni wody
Iść Głębokość paraboli = ((Prędkość kątowa^2)*(Promień^2))/(2*9.81)
Szybkość przepływu lub rozładowania
Iść Szybkość przepływu = Powierzchnia przekroju*Średnia prędkość
Prędkość cząstek płynu
Iść Prędkość cząstek płynu = Przemieszczenie/Całkowity czas

Całkowita siła nacisku na dnie cylindra Formułę

Siła nacisku na dół = Gęstość*9.81*pi*(Promień^2)*Wysokość cylindra+Siła nacisku na górze
Fb = ρ*9.81*pi*(r1^2)*H+Ft

Co to są naczynia zamknięte?

Naczynie zamknięte (CV) to sprzęt używany do badania parametrów balistycznych poprzez rejestrowanie historii spalania, wzrostu ciśnienia podczas procesu oraz żywotności paliw. Ciecz będzie wywierać siłę na górę cylindra, a także na spód, gdy jest on całkowicie wypełniony.

Co to jest przepływ wirowy?

Jest definiowany jako przepływ płynu wzdłuż zakrzywionej ścieżki lub przepływ wirującej masy płynu. Jest dwojakiego rodzaju, wymuszony i swobodny przepływ wirowy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!