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El cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido se define como la diferencia entre la coordenada z en los puntos 2 y 1. Marque FAQs
ΔZs=-(ax[g]+az)(x2-x1)
ΔZs - Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido?ax - Aceleración en la dirección X?az - Aceleración en dirección Z?x2 - Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X?x1 - Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X?[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra?

Ejemplo de Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z.

-0.0739Edit=-(1.36Edit9.8066+1.23Edit)(0.85Edit-0.25Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería Química » Category Dinámica de fluidos » fx Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z

Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z?

Primer paso Considere la fórmula
ΔZs=-(ax[g]+az)(x2-x1)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ΔZs=-(1.36m/s²[g]+1.23m/s²)(0.85-0.25)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
ΔZs=-(1.36m/s²9.8066m/s²+1.23m/s²)(0.85-0.25)
Próximo paso Prepárese para evaluar
ΔZs=-(1.369.8066+1.23)(0.85-0.25)
Próximo paso Evaluar
ΔZs=-0.0739354786099043
Último paso Respuesta de redondeo
ΔZs=-0.0739

Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z Fórmula Elementos

variables
Constantes
Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido
El cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido se define como la diferencia entre la coordenada z en los puntos 2 y 1.
Símbolo: ΔZs
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Aceleración en la dirección X
La aceleración en la dirección X es la aceleración neta en la dirección x.
Símbolo: ax
Medición: AceleraciónUnidad: m/s²
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Aceleración en dirección Z
La aceleración en la dirección Z es la aceleración neta en la dirección z.
Símbolo: az
Medición: AceleraciónUnidad: m/s²
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X
La ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X se define como la longitud o la distancia de ese punto 2 desde el origen en la dirección x únicamente.
Símbolo: x2
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X
La ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X se define como la longitud o la distancia de ese punto 2 desde el origen en la dirección x únicamente.
Símbolo: x1
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Aceleración gravitacional en la Tierra
La aceleración gravitacional en la Tierra significa que la velocidad de un objeto en caída libre aumentará 9,8 m/s2 cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²

Otras fórmulas para encontrar Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido

​Ir Elevación vertical de la superficie libre
ΔZs=ZS2-ZS1

Otras fórmulas en la categoría Fluidos en movimiento de cuerpo rígido

​Ir Presión en el punto del cuerpo rígido Movimiento del líquido en un tanque de aceleración lineal
Pf=Pinitial-(ρFluidaxx)-(ρFluid([g]+az)z)
​Ir Isobaras de superficie libre en fluido incompresible con aceleración constante
zisobar=-(ax[g]+az)x
​Ir pendiente de isobara
S=-(ax[g]+az)
​Ir Pendiente de la isobara dado el ángulo de inclinación de la superficie libre
S=-tan(θ)

¿Cómo evaluar Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z?

El evaluador de Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z usa Change in Z Coordinate of Liquid's Free Surface = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))*(Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X-Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X) para evaluar Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido, La fórmula de ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en la dirección X y Z se define como la función de la aceleración en la dirección x y z, la aceleración gravitacional y la distancia del punto desde el origen en la dirección x. Por lo tanto, concluimos que las isobaras (incluida la superficie libre) en un fluido incompresible con aceleración constante en movimiento lineal son superficies paralelas cuya pendiente está en el plano xz. La superficie libre de tal fluido es una superficie plana y está inclinada a menos que ax = 0 (la aceleración es solo en la dirección vertical). Además, la conservación de la masa, junto con la suposición de incompresibilidad (𝜌 = constante), requiere que el volumen del fluido permanezca constante antes y durante la aceleración. Por lo tanto, el aumento del nivel de líquido en un lado debe equilibrarse con una caída del nivel de líquido en el otro lado. Esto es cierto independientemente de la forma del recipiente, siempre que el líquido sea continuo en todo el recipiente. Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido se indica mediante el símbolo ΔZs.

¿Cómo evaluar Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z, ingrese Aceleración en la dirección X (ax), Aceleración en dirección Z (az), Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X (x2) & Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X (x1) y presione el botón calcular.

FAQs en Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z?
La fórmula de Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z se expresa como Change in Z Coordinate of Liquid's Free Surface = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))*(Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X-Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X). Aquí hay un ejemplo: -0.073935 = -(1.36/([g]+1.23))*(0.85-0.25).
¿Cómo calcular Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z?
Con Aceleración en la dirección X (ax), Aceleración en dirección Z (az), Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X (x2) & Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X (x1) podemos encontrar Ascenso o descenso vertical de la superficie libre dada la aceleración en las direcciones X y Z usando la fórmula - Change in Z Coordinate of Liquid's Free Surface = -(Aceleración en la dirección X/([g]+Aceleración en dirección Z))*(Ubicación del punto 2 desde el origen en la dirección X-Ubicación del punto 1 desde el origen en la dirección X). Esta fórmula también usa Aceleración gravitacional en la Tierra constante(s).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido?
Estas son las diferentes formas de calcular Cambio en la coordenada Z de la superficie libre del líquido-
  • Change in Z Coordinate of Liquid's Free Surface=Z Coordinate of Liquid Free Surface at Point 2-Z Coordinate of Liquid Free Surface at Point 1OpenImg
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