Força necessária para acelerar a água no tubo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força = Massa de Água*Aceleração de Líquido
F = Mw*al
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Força - (Medido em Newton) - Força no elemento fluido é a soma das forças de pressão e cisalhamento que atuam sobre ele dentro de um sistema fluido.
Massa de Água - (Medido em Quilograma) - Massa de água é a massa total de água.
Aceleração de Líquido - (Medido em Metro/Quadrado Segundo) - A aceleração do fluxo do líquido é definida como o produto da razão entre as áreas do cilindro e do tubo, o quadrado da velocidade angular, o raio da manivela e o cos da velocidade angular e do tempo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de Água: 0.05 Quilograma --> 0.05 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Aceleração de Líquido: 1.85 Metro/Quadrado Segundo --> 1.85 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
F = Mw*al --> 0.05*1.85
Avaliando ... ...
F = 0.0925
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0925 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.0925 Newton <-- Força
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha (faculdade de engenharia vr siddhartha), Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

17 Regime de fluxo Calculadoras

Velocidade do fluxo na saída do bocal
​ Vai Velocidade de fluxo através do tubo = sqrt(2*[g]*Cabeça na base do bico/(1+(4*Coeficiente de Fricção do Tubo*Comprimento do tubo*(Área do bocal na saída^2)/(Diâmetro do tubo*(Área da seção transversal do tubo^2)))))
Velocidade do fluido para perda de carga devido à obstrução no tubo
​ Vai Velocidade de fluxo através do tubo = (sqrt(Perda de carga devido a obstrução na tubulação*2*[g]))/((Área da seção transversal do tubo/(Coeficiente de Contração em Tubo*(Área da seção transversal do tubo-Área Máxima de Obstrução)))-1)
Descarga em Tubo Equivalente
​ Vai Descarga através da tubulação = sqrt((Perda de carga em tubo equivalente*(pi^2)*2*(Diâmetro do tubo equivalente^5)*[g])/(4*16*Coeficiente de Fricção do Tubo*Comprimento do tubo))
Velocidade do líquido na vena-contracta
​ Vai Velocidade da Vena Líquida Contracta = (Área da seção transversal do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo)/(Coeficiente de Contração em Tubo*(Área da seção transversal do tubo-Área Máxima de Obstrução))
Força de retardo para o fechamento gradual das válvulas
​ Vai Força de Retardo no Líquido no Tubo = Densidade do fluido no tubo*Área da seção transversal do tubo*Comprimento do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo/Tempo necessário para fechar a válvula
Coeficiente de contração para contração repentina
​ Vai Coeficiente de Contração em Tubo = Velocidade do Fluido na Seção 2/(Velocidade do Fluido na Seção 2+sqrt(Perda de contração repentina de cabeça*2*[g]))
Tempo necessário para fechar a válvula para fechamento gradual das válvulas
​ Vai Tempo necessário para fechar a válvula = (Densidade do fluido no tubo*Comprimento do tubo*Velocidade de fluxo através do tubo)/Intensidade de Pressão da Onda
Velocidade na seção 2-2 para contração repentina
​ Vai Velocidade do Fluido na Seção 2 = (sqrt(Perda de contração repentina de cabeça*2*[g]))/((1/Coeficiente de Contração em Tubo)-1)
Velocidade na seção 1-1 para aumento repentino
​ Vai Velocidade do Fluido na Seção 1 = Velocidade do Fluido na Seção 2+sqrt(Perda de cabeça, aumento repentino*2*[g])
Velocidade na seção 2-2 para aumento repentino
​ Vai Velocidade do Fluido na Seção 2 = Velocidade do Fluido na Seção 1-sqrt(Perda de cabeça, aumento repentino*2*[g])
Velocidade do fluxo na saída do bocal para eficiência e altura
​ Vai Velocidade de fluxo através do tubo = sqrt(Eficiência para Bocal*2*[g]*Cabeça na base do bico)
Tensão circunferencial desenvolvida na parede do tubo
​ Vai Tensão Circunferencial = (Aumento de pressão na válvula*Diâmetro do tubo)/(2*Espessura do tubo de transporte de líquido)
Tensão longitudinal desenvolvida na parede do tubo
​ Vai Estresse Longitudinal = (Aumento de pressão na válvula*Diâmetro do tubo)/(4*Espessura do tubo de transporte de líquido)
Velocidade do fluido no tubo para perda de carga na entrada do tubo
​ Vai Velocidade = sqrt((Perda de carga na entrada do tubo*2*[g])/0.5)
Velocidade na saída para perda de carga na saída do tubo
​ Vai Velocidade = sqrt(Perda de carga na saída do tubo*2*[g])
Tempo gasto pela onda de pressão para viajar
​ Vai Tempo necessário para viajar = 2*Comprimento do tubo/Velocidade da Onda de Pressão
Força necessária para acelerar a água no tubo
​ Vai Força = Massa de Água*Aceleração de Líquido

Força necessária para acelerar a água no tubo Fórmula

Força = Massa de Água*Aceleração de Líquido
F = Mw*al
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