Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank Formel

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Der Druck an jedem Punkt in der Flüssigkeit ist der Nettoüberdruck, der an diesem Punkt auf die Flüssigkeit wirkt. Überprüfen Sie FAQs
Pf=Pinitial-(ρFluidaxx)-(ρFluid([g]+az)z)
Pf - Druck an jedem Punkt in Flüssigkeit?Pinitial - Anfangsdruck?ρFluid - Dichte der Flüssigkeit?ax - Beschleunigung in X-Richtung?x - Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung?az - Beschleunigung in Z-Richtung?z - Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung?[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde?

Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank aus:.

5.4429Edit=22Edit-(1.225Edit1.36Edit0.2Edit)-(1.225Edit(9.8066+1.23Edit)1.2Edit)
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Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Pf=Pinitial-(ρFluidaxx)-(ρFluid([g]+az)z)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Pf=22Pa-(1.225kg/m³1.36m/s²0.2)-(1.225kg/m³([g]+1.23m/s²)1.2)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Pf=22Pa-(1.225kg/m³1.36m/s²0.2)-(1.225kg/m³(9.8066m/s²+1.23m/s²)1.2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Pf=22-(1.2251.360.2)-(1.225(9.8066+1.23)1.2)
Nächster Schritt Auswerten
Pf=5.4429245Pa
Letzter Schritt Rundungsantwort
Pf=5.4429Pa

Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Druck an jedem Punkt in Flüssigkeit
Der Druck an jedem Punkt in der Flüssigkeit ist der Nettoüberdruck, der an diesem Punkt auf die Flüssigkeit wirkt.
Symbol: Pf
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anfangsdruck
Der Anfangsdruck ist definiert als der Druck, den das System bereits vor Beginn des Prozesses erfährt.
Symbol: Pinitial
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte der Flüssigkeit
Die Fluiddichte ist definiert als die Masse des Fluids pro Volumeneinheit des Fluids.
Symbol: ρFluid
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Beschleunigung in X-Richtung
Beschleunigung in X-Richtung ist die Nettobeschleunigung in X-Richtung.
Symbol: ax
Messung: BeschleunigungEinheit: m/s²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung
Die Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung ist definiert als die Länge oder der Abstand dieses Punktes vom Ursprung nur in X-Richtung.
Symbol: x
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Beschleunigung in Z-Richtung
Beschleunigung in Z-Richtung ist die Nettobeschleunigung in Z-Richtung.
Symbol: az
Messung: BeschleunigungEinheit: m/s²
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung
Die Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung ist definiert als die Länge oder der Abstand dieses Punktes vom Ursprung nur in z-Richtung.
Symbol: z
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
Die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde bedeutet, dass die Geschwindigkeit eines Objekts im freien Fall jede Sekunde um 9,8 m/s2 zunimmt.
Symbol: [g]
Wert: 9.80665 m/s²

Andere Formeln in der Kategorie Flüssigkeiten in starrer Körperbewegung

​ge Freie Oberflächenisobaren in inkompressibler Flüssigkeit mit konstanter Beschleunigung
zisobar=-(ax[g]+az)x
​ge Vertikaler Anstieg der freien Oberfläche
ΔZs=ZS2-ZS1

Wie wird Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank ausgewertet?

Der Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank-Evaluator verwendet Pressure at any Point in Fluid = Anfangsdruck-(Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung in X-Richtung*Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung)-(Dichte der Flüssigkeit*([g]+Beschleunigung in Z-Richtung)*Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung), um Druck an jedem Punkt in Flüssigkeit, Die Formel für den Druck am Punkt in der starren Körperbewegung der Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank ist definiert als die Funktion des Anfangsdrucks, der Dichte der Flüssigkeit, der Beschleunigung in x- und z-Richtung, der Gravitationsbeschleunigung, des Abstands des Punkts vom Ursprung in der x- und z-Richtung. Der vertikale Anstieg (oder Abfall) der freien Oberfläche am Punkt relativ zum Anfangspunkt wird bestimmt, indem sowohl der Anfangs- als auch der Endpunkt auf der freien Oberfläche gewählt werden auszuwerten. Druck an jedem Punkt in Flüssigkeit wird durch das Symbol Pf gekennzeichnet.

Wie wird Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank zu verwenden, geben Sie Anfangsdruck (Pinitial), Dichte der Flüssigkeit Fluid), Beschleunigung in X-Richtung (ax), Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung (x), Beschleunigung in Z-Richtung (az) & Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung (z) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank

Wie lautet die Formel zum Finden von Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank?
Die Formel von Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank wird als Pressure at any Point in Fluid = Anfangsdruck-(Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung in X-Richtung*Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung)-(Dichte der Flüssigkeit*([g]+Beschleunigung in Z-Richtung)*Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 5.442924 = 22-(1.225*1.36*0.2)-(1.225*([g]+1.23)*1.2).
Wie berechnet man Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank?
Mit Anfangsdruck (Pinitial), Dichte der Flüssigkeit Fluid), Beschleunigung in X-Richtung (ax), Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung (x), Beschleunigung in Z-Richtung (az) & Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung (z) können wir Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank mithilfe der Formel - Pressure at any Point in Fluid = Anfangsdruck-(Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung in X-Richtung*Position des Punktes vom Ursprung in X-Richtung)-(Dichte der Flüssigkeit*([g]+Beschleunigung in Z-Richtung)*Position des Punktes vom Ursprung in Z-Richtung) finden. Diese Formel verwendet auch Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Konstante(n).
Kann Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank negativ sein?
Ja, der in Druck gemessene Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank verwendet?
Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank wird normalerweise mit Pascal[Pa] für Druck gemessen. Kilopascal[Pa], Bar[Pa], Pound pro Quadratinch[Pa] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Druck am Punkt der Starrkörperbewegung einer Flüssigkeit in einem linear beschleunigenden Tank gemessen werden kann.
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