Dimensões do meio corpo Rankine Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento y = (Força da Fonte/(2*Velocidade de fluxo uniforme))*(1-(Ângulo A/pi))
y = (q/(2*U))*(1-(∠A/pi))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Comprimento y - (Medido em Metro) - O comprimento y é a distância vertical da origem até a coordenada y.
Força da Fonte - (Medido em Metro quadrado por segundo) - A resistência da fonte, q é definida como a vazão volumétrica por unidade de profundidade do fluido.
Velocidade de fluxo uniforme - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de fluxo uniforme é considerada no fluxo que passa por meio corpo.
Ângulo A - (Medido em Radiano) - O ângulo A é o espaço entre duas linhas ou superfícies que se cruzam no ponto onde elas se encontram ou próximo a ele.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força da Fonte: 1.5 Metro quadrado por segundo --> 1.5 Metro quadrado por segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade de fluxo uniforme: 9 Metro por segundo --> 9 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Ângulo A: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
y = (q/(2*U))*(1-(∠A/pi)) --> (1.5/(2*9))*(1-(0.5235987755982/pi))
Avaliando ... ...
y = 0.0694444444444471
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0694444444444471 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0694444444444471 0.069444 Metro <-- Comprimento y
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

23 Características de fluxo incompressível Calculadoras

Velocidade de fluxo uniforme para a função de fluxo no ponto no fluxo combinado
​ Vai Velocidade de fluxo uniforme = (Função de fluxo-(Força da Fonte/(2*pi*Ângulo A)))/(Distância do Fim A*sin(Ângulo A))
Função de fluxo no ponto no fluxo combinado
​ Vai Função de fluxo = (Velocidade de fluxo uniforme*Distância do Fim A*sin(Ângulo A))+((Força da Fonte/(2*pi))*Ângulo A)
Localização do ponto de estagnação no eixo x
​ Vai Distância do Ponto de Estagnação = Distância do Fim A*sqrt((1+(Força da Fonte/(pi*Distância do Fim A*Velocidade de fluxo uniforme))))
Taxa de lapso de temperatura dada a constante de gás
​ Vai Taxa de lapso de temperatura = (-Aceleração devido à gravidade/Constante de Gás Universal)*((Constante específica-1)/(Constante específica))
Função de fluxo no ponto
​ Vai Função de fluxo = -(Força do Dupleto/(2*pi))*(Comprimento y/((Comprimento X^2)+(Comprimento y^2)))
Força do dupleto para função de fluxo
​ Vai Força do Dupleto = -(Função de fluxo*2*pi*((Comprimento X^2)+(Comprimento y^2)))/Comprimento y
Velocidade de fluxo uniforme para meio corpo Rankine
​ Vai Velocidade de fluxo uniforme = (Força da Fonte/(2*Comprimento y))*(1-(Ângulo A/pi))
Dimensões do meio corpo Rankine
​ Vai Comprimento y = (Força da Fonte/(2*Velocidade de fluxo uniforme))*(1-(Ângulo A/pi))
Força da fonte para o meio corpo de Rankine
​ Vai Força da Fonte = (Comprimento y*2*Velocidade de fluxo uniforme)/(1-(Ângulo A/pi))
Cabeça de pressão dada a densidade
​ Vai Cabeça de pressão = Pressão acima da pressão atmosférica/(Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade)
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume
​ Vai Pressão = (Massa de água*Aceleração devido à gravidade*Altura da água acima da parte inferior da parede)
Raio do círculo Rankine
​ Vai Raio = sqrt(Força do Dupleto/(2*pi*Velocidade de fluxo uniforme))
Altura do líquido no piezômetro
​ Vai Altura do Líquido = Pressão da água/(Densidade da Água*Aceleração devido à gravidade)
Distância do ponto de estagnação S da fonte no fluxo após meio corpo
​ Vai Distância Radial = Força da Fonte/(2*pi*Velocidade de fluxo uniforme)
Pressão em qualquer ponto do líquido
​ Vai Pressão = Densidade*Aceleração devido à gravidade*Cabeça de pressão
Função de fluxo em escoamento de afundamento para ângulo
​ Vai Função de fluxo = (Força da Fonte/(2*pi))*(Ângulo A)
Raio em qualquer ponto considerando a velocidade radial
​ Vai Raio 1 = Força da Fonte/(2*pi*Velocidade Radial)
Velocidade radial em qualquer raio
​ Vai Velocidade Radial = Força da Fonte/(2*pi*Raio 1)
Força da fonte para velocidade radial e em qualquer raio
​ Vai Força da Fonte = Velocidade Radial*2*pi*Raio 1
Lei hidrostática
​ Vai Densidade de peso = Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade
Força no êmbolo dada a intensidade
​ Vai Força atuando no êmbolo = Intensidade de pressão*Área do êmbolo
Área do êmbolo
​ Vai Área do êmbolo = Força atuando no êmbolo/Intensidade de pressão
Pressão absoluta dada a pressão manométrica
​ Vai Pressão absoluta = Pressão manométrica+Pressão atmosférica

Dimensões do meio corpo Rankine Fórmula

Comprimento y = (Força da Fonte/(2*Velocidade de fluxo uniforme))*(1-(Ângulo A/pi))
y = (q/(2*U))*(1-(∠A/pi))

O que é o meio-corpo de Rankine?

No campo da dinâmica dos fluidos, um meio corpo Rankine é uma característica do fluxo de fluido descoberta pelo físico e engenheiro escocês William Rankine, que é formado quando uma fonte de fluido é adicionada a um fluido em potencial fluxo.

Como é o fluxo em torno de um meio corpo?

Para determinar o fluxo em torno de um meio corpo, o método de sobreposição precisará ser usado para combinar um fluxo uniforme com uma fonte.

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