Força resultante no corpo movendo-se em fluido com certa densidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força resultante = sqrt(Força de arrasto^2+Força de elevação^2)
Pn = sqrt(FD^2+FL^2)
Esta fórmula usa 1 Funções, 3 Variáveis
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
Força resultante - (Medido em Newton) - A força resultante é definida como a força líquida total de várias forças que atuam sobre um objeto.
Força de arrasto - (Medido em Newton) - Força de arrasto é a força de resistência experimentada por um objeto que se move através de um fluido.
Força de elevação - (Medido em Newton) - A Força de Suspensão, força de sustentação ou simplesmente sustentação é a soma de todas as forças sobre um corpo que o forçam a se mover perpendicularmente à direção do fluxo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Força de arrasto: 80 Newton --> 80 Newton Nenhuma conversão necessária
Força de elevação: 10.5 Newton --> 10.5 Newton Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Pn = sqrt(FD^2+FL^2) --> sqrt(80^2+10.5^2)
Avaliando ... ...
Pn = 80.6861202438189
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
80.6861202438189 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
80.6861202438189 80.68612 Newton <-- Força resultante
(Cálculo concluído em 00.020 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!

13 Parâmetros de Fluidos Calculadoras

Intensidade de pressão devido à aceleração
​ Vai Pressão = Densidade*Comprimento do tubo 1*(Área do cilindro/Área do tubo)*Velocidade angular^2*Raio de manivela*cos(Ângulo girado por manivela)
Potência necessária para acionar a bomba
​ Vai Poder = Peso específico*Área do Pistão*Comprimento do curso*Velocidade*(Altura do centro do cilindro+Altura a que o líquido é elevado)/60
Equação de Darcy-Weisbach
​ Vai Perda de carga por fricção = (4*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo 1*Velocidade do Líquido^2)/(Diâmetro do tubo de entrega*2*[g])
Aceleração do pistão
​ Vai Aceleração do pistão = (Velocidade angular^2)*Raio de manivela*cos(Velocidade angular*Tempo em segundos)
Velocidade do pistão
​ Vai Velocidade do Pistão = Velocidade angular*Raio de manivela*sin(Velocidade angular*Tempo em segundos)
Distância correspondente x percorrida pelo pistão
​ Vai Distância percorrida pelo pistão = Raio de manivela*(1-cos(Velocidade angular*Tempo em segundos))
Ângulo girado pela manivela no tempo t
​ Vai Ângulo girado por manivela = 2*pi*(Velocidade/60)*Tempo em segundos
Força resultante no corpo movendo-se em fluido com certa densidade
​ Vai Força resultante = sqrt(Força de arrasto^2+Força de elevação^2)
Porcentagem de deslizamento
​ Vai Porcentagem de escorregamento = (1-(Descarga real/Descarga Teórica da Bomba))*100
Área da seção transversal do pistão, dado o volume de líquido
​ Vai Área do Pistão = Volume de líquido aspirado/Comprimento do curso
Comprimento do Curso dado o Volume de Líquido
​ Vai Comprimento do curso = Volume de líquido aspirado/Área do Pistão
Deslizamento da Bomba
​ Vai Deslizamento da Bomba = Quitação Teórica-Descarga real
Porcentagem de Deslizamento dado Coeficiente de Descarga
​ Vai Porcentagem de escorregamento = (1-Coeficiente de Descarga)*100

Força resultante no corpo movendo-se em fluido com certa densidade Fórmula

Força resultante = sqrt(Força de arrasto^2+Força de elevação^2)
Pn = sqrt(FD^2+FL^2)
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