Altura ou profundidade do parabolóide para o volume de ar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Altura da Rachadura = ((Diâmetro^2)/(2*(Raio^2)))*(Comprimento-Altura Inicial do Líquido)
hcrack = ((D^2)/(2*(r1^2)))*(L-Hi)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Altura da Rachadura - (Medido em Metro) - Altura da trinca é o tamanho de uma falha ou trinca em um material que pode levar a uma falha catastrófica sob uma determinada tensão.
Diâmetro - (Medido em Metro) - Diâmetro é uma linha reta que passa de um lado a outro pelo centro de um corpo ou figura, especialmente um círculo ou esfera.
Raio - (Medido em Metro) - O Raio 1 é uma linha radial do foco até qualquer ponto de uma curva para o 1º Raio.
Comprimento - (Medido em Metro) - Comprimento é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
Altura Inicial do Líquido - (Medido em Metro) - A altura inicial do líquido é variável a partir do esvaziamento do tanque através de um orifício em seu fundo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro: 1050 Centímetro --> 10.5 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Raio: 1250 Centímetro --> 12.5 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento: 2500 Centímetro --> 25 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Altura Inicial do Líquido: 2010 Centímetro --> 20.1 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
hcrack = ((D^2)/(2*(r1^2)))*(L-Hi) --> ((10.5^2)/(2*(12.5^2)))*(25-20.1)
Avaliando ... ...
hcrack = 1.72872
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.72872 Metro -->172.872 Centímetro (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
172.872 Centímetro <-- Altura da Rachadura
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Sanjay Krishna
Escola de Engenharia Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

17 Cinemática do Fluxo Calculadoras

Descarga Real no Venturímetro
​ Vai Descarga Real através do Venturímetro = Coeficiente de Descarga do Venturímetro*((Área da seção transversal da entrada do Venturímetro*Área da seção transversal da garganta do venturímetro)/(sqrt((Área da seção transversal da entrada do Venturímetro^2)-(Área da seção transversal da garganta do venturímetro^2)))*sqrt(2*[g]*Cabeça Líquida de Líquido no Venturímetro))
Velocidade relativa do fluido em relação ao corpo dada a força de arrasto
​ Vai Velocidade relativa do fluido após o corpo = sqrt((Força de arrasto por fluido no corpo*2)/(Área projetada do corpo*Densidade do fluido em movimento*Coeficiente de arrasto para fluxo de fluido))
Coeficiente de arrasto dada a força de arrasto
​ Vai Coeficiente de arrasto para fluxo de fluido = (Força de arrasto por fluido no corpo*2)/(Área projetada do corpo*Densidade do fluido em movimento*Velocidade relativa do fluido após o corpo^2)
Diferença na cabeça de pressão para líquido mais pesado no manômetro
​ Vai Diferença na cabeça de pressão no manômetro = Diferença no nível de líquido no manômetro*(Gravidade Específica de Líquido Mais Pesado/Gravidade Específica do Líquido Fluente-1)
Diferença na cabeça de pressão para líquido leve no manômetro
​ Vai Diferença na cabeça de pressão no manômetro = Diferença no nível de líquido no manômetro*(1-(Gravidade Específica do Líquido Isqueiro/Gravidade Específica do Líquido Fluente))
Força de pressão total no fundo do cilindro
​ Vai Força de pressão na parte inferior = Densidade*9.81*pi*(Raio^2)*Altura do cilindro+Força de pressão no topo
Força de dobra resultante ao longo da direção x e y
​ Vai Força resultante na curvatura do tubo = sqrt((Força ao longo da direção X na curvatura do tubo^2)+(Força ao longo da direção Y na curvatura do tubo^2))
Coeficiente de tubo de pitot para velocidade em qualquer ponto
​ Vai Coeficiente do Tubo de Pitot = Velocidade em qualquer ponto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Ascensão do líquido no tubo de Pitot))
Velocidade em qualquer ponto para o coeficiente do tubo pitot
​ Vai Velocidade em qualquer ponto para tubo de Pitot = Coeficiente do Tubo de Pitot*sqrt(2*9.81*Ascensão do líquido no tubo de Pitot)
Altura ou profundidade do parabolóide para o volume de ar
​ Vai Altura da Rachadura = ((Diâmetro^2)/(2*(Raio^2)))*(Comprimento-Altura Inicial do Líquido)
Força de pressão total no topo do cilindro
​ Vai Força de pressão no topo = (Densidade Líquida/4)*(Velocidade angular^2)*pi*(Raio^4)
Velocidade resultante para dois componentes de velocidade
​ Vai Velocidade resultante = sqrt((Componente de velocidade em U^2)+(Componente de velocidade em V^2))
Velocidade angular do vórtice usando a profundidade da parábola
​ Vai Velocidade angular = sqrt((Profundidade da parábola*2*9.81)/(Raio^2))
Profundidade da parábola formada na superfície livre da água
​ Vai Profundidade da parábola = ((Velocidade angular^2)*(Raio^2))/(2*9.81)
Velocidade da Partícula Fluida
​ Vai Velocidade da partícula fluida = Deslocamento/Tempo total gasto
Força de resistência do ar
​ Vai A resistência do ar = Constante de Ar*Velocidade^2
Taxa de fluxo ou descarga
​ Vai Taxa de fluxo = Área transversal*Velocidade média

Altura ou profundidade do parabolóide para o volume de ar Fórmula

Altura da Rachadura = ((Diâmetro^2)/(2*(Raio^2)))*(Comprimento-Altura Inicial do Líquido)
hcrack = ((D^2)/(2*(r1^2)))*(L-Hi)

O que é fluxo de vórtice?

É definido como o fluxo de fluido ao longo do caminho curvo ou o fluxo de uma massa rotativa de fluido. É de dois tipos, fluxo de vórtice forçado e livre.

O que são vasos fechados?

O vaso fechado (CV) é o equipamento usado para estudar os parâmetros balísticos, registrando o histórico do tempo de queima, o acúmulo de pressão durante o processo e a vivacidade dos propelentes.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!