Distância radial para pressão em qualquer ponto com origem na superfície livre Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Distância radial do eixo central = sqrt((2*[g]/Peso específico do líquido*(Velocidade Angular^2))*(Pressão Absoluta-Pressão atmosférica+Peso específico do líquido*Altura da fissura))
dr = sqrt((2*[g]/y*(ω^2))*(PAbs-Patm+y*h))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Distância radial do eixo central - (Medido em Metro) - Distância radial do eixo central refere-se à distância entre o ponto de articulação do sensor de bigode e o ponto de contato entre o bigode e o objeto.
Peso específico do líquido - (Medido em Newton por metro cúbico) - O peso específico do líquido também é conhecido como peso unitário, é o peso por unidade de volume do líquido. Por exemplo - O peso específico da água na Terra a 4°C é 9,807 kN/m3 ou 62,43 lbf/ft3.
Velocidade Angular - (Medido em Radiano por Segundo) - A Velocidade Angular se refere à rapidez com que um objeto gira ou revolve em relação a outro ponto, ou seja, à rapidez com que a posição angular ou orientação de um objeto muda com o tempo.
Pressão Absoluta - (Medido em Pascal) - Pressão Absoluta refere-se à pressão total exercida sobre um sistema, medida em relação a um vácuo perfeito (pressão zero).
Pressão atmosférica - (Medido em Pascal) - A pressão atmosférica, também conhecida como pressão barométrica, é a pressão dentro da atmosfera da Terra.
Altura da fissura - (Medido em Metro) - Altura da Trinca refere-se ao tamanho de uma falha ou rachadura em um material que pode levar a uma falha catastrófica sob uma determinada tensão.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Peso específico do líquido: 9.81 Quilonewton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade Angular: 2 Radiano por Segundo --> 2 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Pressão Absoluta: 100000 Pascal --> 100000 Pascal Nenhuma conversão necessária
Pressão atmosférica: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Nenhuma conversão necessária
Altura da fissura: 20000 Milímetro --> 20 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dr = sqrt((2*[g]/y*(ω^2))*(PAbs-Patm+y*h)) --> sqrt((2*[g]/9810*(2^2))*(100000-101325+9810*20))
Avaliando ... ...
dr = 39.4774317778619
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
39.4774317778619 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
39.4774317778619 39.47743 Metro <-- Distância radial do eixo central
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
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Verificado por M Naveen LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
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Vaso cilíndrico contendo líquido girando com seu eixo vertical Calculadoras

Profundidade Vertical dada Pressão em qualquer ponto com Origem na Superfície Livre
​ LaTeX ​ Vai Altura da fissura = (Pressão atmosférica-Pressão Absoluta+(Peso específico do líquido/[g])*(0.5*(Velocidade Angular*Distância radial do eixo central)^2))/Velocidade Angular
Pressão atmosférica dada Pressão em qualquer ponto com origem na superfície livre
​ LaTeX ​ Vai Pressão atmosférica = Pressão Absoluta-((Peso específico do líquido/[g])*(0.5*(Velocidade Angular*Distância radial do eixo central)^2)+Velocidade Angular*Altura da fissura)
Velocidade Angular Constante dada a Equação da Superfície Livre do Líquido
​ LaTeX ​ Vai Velocidade Angular = sqrt(Altura da fissura*(2*[g])/(Distância do centro ao ponto^2))
Equação da superfície livre do líquido
​ LaTeX ​ Vai Altura da fissura = ((Velocidade Angular*Distância do centro ao ponto)^2)/(2*[g])

Distância radial para pressão em qualquer ponto com origem na superfície livre Fórmula

​LaTeX ​Vai
Distância radial do eixo central = sqrt((2*[g]/Peso específico do líquido*(Velocidade Angular^2))*(Pressão Absoluta-Pressão atmosférica+Peso específico do líquido*Altura da fissura))
dr = sqrt((2*[g]/y*(ω^2))*(PAbs-Patm+y*h))

O que é pressão?

Pressão é a força aplicada perpendicularmente à superfície de um objeto por unidade de área sobre a qual essa força é distribuída. A pressão manométrica é a pressão relativa à pressão ambiente. Várias unidades são usadas para expressar pressão.

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