In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Formel

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Kraft in X-Richtung wird als auf ein Objekt ausgeübter Stoß oder Zug definiert, der eine Bewegungsänderung verursacht; sie hat sowohl eine Größe als auch eine Richtung und kann Kontakt oder ein Kraftfeld sein. Überprüfen Sie FAQs
Fx=ρlQ(V1-V2cos(θ))+P1A1-(P2A2cos(θ))
Fx - Kraft in X-Richtung?ρl - Dichte der Flüssigkeit?Q - Entladung?V1 - Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1?V2 - Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2?θ - Theta?P1 - Druck in Abschnitt 1?A1 - Querschnittsfläche am Punkt 1?P2 - Druck in Abschnitt 2?A2 - Querschnittsfläche am Punkt 2?

In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft aus: mit Einheiten.

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1121.5394Edit=4Edit1.1Edit(20Edit-12Editcos(30Edit))+122Edit14Edit-(121Edit6Editcos(30Edit))
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In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Fx=ρlQ(V1-V2cos(θ))+P1A1-(P2A2cos(θ))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Fx=4kg/m³1.1m³/s(20m/s-12m/scos(30°))+122Pa14-(121Pa6cos(30°))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Fx=4kg/m³1.1m³/s(20m/s-12m/scos(0.5236rad))+122Pa14-(121Pa6cos(0.5236rad))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Fx=41.1(20-12cos(0.5236))+12214-(1216cos(0.5236))
Nächster Schritt Auswerten
Fx=1121.53941553268N
Letzter Schritt Rundungsantwort
Fx=1121.5394N

In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Kraft in X-Richtung
Kraft in X-Richtung wird als auf ein Objekt ausgeübter Stoß oder Zug definiert, der eine Bewegungsänderung verursacht; sie hat sowohl eine Größe als auch eine Richtung und kann Kontakt oder ein Kraftfeld sein.
Symbol: Fx
Messung: MachtEinheit: N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte der Flüssigkeit
Die Dichte einer Flüssigkeit ist die Masse eines Volumeneinheits einer materiellen Substanz.
Symbol: ρl
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Entladung
Unter Ausstoß versteht man die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Symbol: Q
Messung: VolumenstromEinheit: m³/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1
Die Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1 ist die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit, die in einem bestimmten Abschnitt des Rohrs vor der plötzlichen Erweiterung fließt.
Symbol: V1
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2
Die Geschwindigkeit in Abschnitt 2-2 ist die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit, die in einem Rohr in einem bestimmten Abschnitt nach der plötzlichen Vergrößerung des Rohrdurchmessers fließt.
Symbol: V2
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Theta
Theta ist ein Winkel, der als die Zahl definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die an einem gemeinsamen Endpunkt zusammentreffen.
Symbol: θ
Messung: WinkelEinheit: °
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druck in Abschnitt 1
Druck wird in Abschnitt 1 als die physikalische Kraft definiert, die auf ein Objekt ausgeübt wird.
Symbol: P1
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche am Punkt 1
Die Querschnittsfläche an Punkt 1 wird als die Fläche des Abschnitts an Punkt 1 definiert.
Symbol: A1
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druck in Abschnitt 2
Druck wird in Abschnitt 2 als die physikalische Kraft definiert, die auf ein Objekt ausgeübt wird.
Symbol: P2
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche am Punkt 2
Der Querschnittsbereich an Punkt 2 ist der Bereich des Querschnitts an Punkt 2.
Symbol: A2
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
cos
Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks.
Syntax: cos(Angle)

Andere Formeln in der Kategorie Hydrostatische Flüssigkeit

​ge Kraft, die in der Impulsgleichung in y-Richtung wirkt
Fy=ρlQ(-V2sin(θ)-P2A2sin(θ))
​ge Fluiddynamische oder Scherviskositätsformel
μ=FarAPs

Wie wird In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft ausgewertet?

Der In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft-Evaluator verwendet Force in X Direction = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta)), um Kraft in X-Richtung, Die in x-Richtung wirkende Kraft in der Impulsgleichungsformel ist definiert als ein Druck oder Zug, der auf ein Objekt ausgeübt wird und eine Bewegungsänderung verursacht. Sie hat sowohl Größe als auch Richtung und möglicherweise Kontakt oder ein Kraftfeld auszuwerten. Kraft in X-Richtung wird durch das Symbol Fx gekennzeichnet.

Wie wird In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft zu verwenden, geben Sie Dichte der Flüssigkeit l), Entladung (Q), Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1 (V1), Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2 (V2), Theta (θ), Druck in Abschnitt 1 (P1), Querschnittsfläche am Punkt 1 (A1), Druck in Abschnitt 2 (P2) & Querschnittsfläche am Punkt 2 (A2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft

Wie lautet die Formel zum Finden von In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft?
Die Formel von In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft wird als Force in X Direction = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1121.539 = 4*1.1*(20-12*cos(0.5235987755982))+122*14-(121*6*cos(0.5235987755982)).
Wie berechnet man In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft?
Mit Dichte der Flüssigkeit l), Entladung (Q), Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1 (V1), Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2 (V2), Theta (θ), Druck in Abschnitt 1 (P1), Querschnittsfläche am Punkt 1 (A1), Druck in Abschnitt 2 (P2) & Querschnittsfläche am Punkt 2 (A2) können wir In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft mithilfe der Formel - Force in X Direction = Dichte der Flüssigkeit*Entladung*(Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1-Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2*cos(Theta))+Druck in Abschnitt 1*Querschnittsfläche am Punkt 1-(Druck in Abschnitt 2*Querschnittsfläche am Punkt 2*cos(Theta)) finden. Diese Formel verwendet auch Kosinus Funktion(en).
Kann In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft negativ sein?
Ja, der in Macht gemessene In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft verwendet?
In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft wird normalerweise mit Newton[N] für Macht gemessen. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft gemessen werden kann.
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