Impulso na hélice Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de impulso = (pi/4)*(Diâmetro da turbina^2)*Mudança na pressão
Ft = (pi/4)*(D^2)*dP
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Força de impulso - (Medido em Newton) - Força de impulso agindo perpendicularmente à peça de trabalho.
Diâmetro da turbina - (Medido em Metro) - O diâmetro da turbina é uma turbina típica com um gerador elétrico de 600 kW que normalmente terá um diâmetro de rotor de cerca de 44 metros.
Mudança na pressão - (Medido em Pascal) - A mudança na pressão é definida como a diferença entre a pressão final e a pressão inicial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro da turbina: 14.56 Metro --> 14.56 Metro Nenhuma conversão necessária
Mudança na pressão: 3 Pascal --> 3 Pascal Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ft = (pi/4)*(D^2)*dP --> (pi/4)*(14.56^2)*3
Avaliando ... ...
Ft = 499.49815227604
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
499.49815227604 Newton -->0.49949815227604 Kilonewton (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.49949815227604 0.499498 Kilonewton <-- Força de impulso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Mridul Sharma
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

14 Teoria do Momentum das Hélices Calculadoras

Potência de saída dada taxa de fluxo através da hélice
​ Vai Potência de saída = Densidade da água*Taxa de fluxo*Velocidade de fluxo*(Velocidade absoluta de emissão do jato-Velocidade de fluxo)
Velocidade de fluxo dada a perda de energia
​ Vai Velocidade de fluxo = Velocidade absoluta de emissão do jato-sqrt((Perda de energia/(Densidade do fluido*Taxa de fluxo*0.5)))
Taxa de fluxo através da hélice
​ Vai Taxa de fluxo através da hélice = (pi/8)*(Diâmetro da turbina^2)*(Velocidade absoluta de emissão do jato+Velocidade de fluxo)
Taxa de fluxo dada a perda de energia
​ Vai Taxa de fluxo = Perda de energia/Densidade do fluido*0.5*(Velocidade absoluta de emissão do jato-Velocidade de fluxo)^2
Power Lost
​ Vai Perda de energia = Densidade do fluido*Taxa de fluxo*0.5*(Velocidade absoluta de emissão do jato-Velocidade de fluxo)^2
Velocidade de fluxo dada empuxo na hélice
​ Vai Velocidade de fluxo = -(Força de impulso/(Densidade da água*Taxa de fluxo))+Velocidade absoluta de emissão do jato
Velocidade de fluxo dada a taxa de fluxo através da hélice
​ Vai Velocidade de fluxo = (8*Taxa de fluxo/(pi*Diâmetro da turbina^2))-Velocidade absoluta de emissão do jato
Diâmetro da hélice dado empuxo na hélice
​ Vai Diâmetro da turbina = sqrt((4/pi)*Força de impulso/Mudança na pressão)
Impulso na hélice
​ Vai Força de impulso = (pi/4)*(Diâmetro da turbina^2)*Mudança na pressão
Eficiência Propulsiva Teórica
​ Vai Eficiência do Jato = 2/(1+(Velocidade absoluta de emissão do jato/Velocidade de fluxo))
Velocidade de fluxo dada a eficiência propulsiva teórica
​ Vai Velocidade de fluxo = Velocidade absoluta de emissão do jato/(2/Eficiência do Jato-1)
Potência perdida dada a potência de entrada
​ Vai Perda de energia = Potência de entrada total-Potência de saída
Potência de saída dada Potência de entrada
​ Vai Potência de saída = Potência de entrada total-Perda de energia
Potência de entrada
​ Vai Potência de entrada total = Potência de saída+Perda de energia

Impulso na hélice Fórmula

Força de impulso = (pi/4)*(Diâmetro da turbina^2)*Mudança na pressão
Ft = (pi/4)*(D^2)*dP

O que é hélice?

Uma hélice é um dispositivo com um cubo giratório e pás radiantes que são colocadas em um passo para formar uma espiral helicoidal, que, quando girada, executa uma ação semelhante ao parafuso de Arquimedes. Ele transforma a potência rotacional em impulso linear, agindo sobre um fluido de trabalho, como água ou ar.

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