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La distance radiale par rapport à l'axe central fait référence à la distance entre le point de pivot du capteur de moustaches et le point de contact de l'objet à moustaches. Vérifiez FAQs
dr=(2[g]y(ω2))(PAbs-Patm+yh)
dr - Distance radiale par rapport à l'axe central?y - Poids spécifique du liquide?ω - Vitesse angulaire?PAbs - Pression absolue?Patm - Pression atmosphérique?h - Hauteur de la fissure?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre.

39.4774Edit=(29.80669.81Edit(2Edit2))(100000Edit-101325Edit+9.81Edit20000Edit)
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Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre ?

Premier pas Considérez la formule
dr=(2[g]y(ω2))(PAbs-Patm+yh)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
dr=(2[g]9.81kN/m³(2rad/s2))(100000Pa-101325Pa+9.81kN/m³20000mm)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
dr=(29.8066m/s²9.81kN/m³(2rad/s2))(100000Pa-101325Pa+9.81kN/m³20000mm)
L'étape suivante Convertir des unités
dr=(29.8066m/s²9810N/m³(2rad/s2))(100000Pa-101325Pa+9810N/m³20m)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
dr=(29.80669810(22))(100000-101325+981020)
L'étape suivante Évaluer
dr=39.4774317778619m
Dernière étape Réponse arrondie
dr=39.4774m

Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Distance radiale par rapport à l'axe central
La distance radiale par rapport à l'axe central fait référence à la distance entre le point de pivot du capteur de moustaches et le point de contact de l'objet à moustaches.
Symbole: dr
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Poids spécifique du liquide
Le poids spécifique d'un liquide, également appelé poids unitaire, est le poids par unité de volume du liquide. Par exemple, le poids spécifique de l'eau sur Terre à 4 °C est de 9,807 kN/m3 ou 62,43 lbf/ft3.
Symbole: y
La mesure: Poids spécifiqueUnité: kN/m³
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Vitesse angulaire
La vitesse angulaire fait référence à la vitesse à laquelle un objet tourne ou évolue par rapport à un autre point, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle la position angulaire ou l'orientation d'un objet change avec le temps.
Symbole: ω
La mesure: Vitesse angulaireUnité: rad/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression absolue
La pression absolue fait référence à la pression totale exercée sur un système, mesurée par rapport à un vide parfait (pression nulle).
Symbole: PAbs
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression atmosphérique
La pression atmosphérique, également connue sous le nom de pression barométrique, est la pression dans l'atmosphère de la Terre.
Symbole: Patm
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Hauteur de la fissure
La hauteur d'une fissure fait référence à la taille d'un défaut ou d'une fissure dans un matériau qui peut entraîner une défaillance catastrophique sous une contrainte donnée.
Symbole: h
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Distance radiale par rapport à l'axe central

​va Distance radiale donnée Accélération centripète à partir de l'axe
dr=acω2

Autres formules dans la catégorie Récipient cylindrique contenant du liquide tournant avec son axe vertical

​va Vitesse angulaire constante donnée par l'équation de la surface libre du liquide
ω=h2[g]d'2
​va Profondeur verticale donnée Pression en tout point avec origine à surface libre
h=Patm-PAbs+(y[g])(0.5(ωdr)2)ω
​va Équation de la surface libre du liquide
h=(ωd')22[g]
​va Pression atmosphérique donnée Pression en tout point avec origine à surface libre
Patm=PAbs-((y[g])(0.5(ωdr)2)+ωh)

Comment évaluer Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre ?

L'évaluateur Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre utilise Radial Distance from Central Axis = sqrt((2*[g]/Poids spécifique du liquide*(Vitesse angulaire^2))*(Pression absolue-Pression atmosphérique+Poids spécifique du liquide*Hauteur de la fissure)) pour évaluer Distance radiale par rapport à l'axe central, La formule de la distance radiale pour la pression en tout point avec l'origine à la surface libre est définie comme la distance à laquelle la pression est calculée à partir de l'axe de rotation. Distance radiale par rapport à l'axe central est désigné par le symbole dr.

Comment évaluer Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre, saisissez Poids spécifique du liquide (y), Vitesse angulaire (ω), Pression absolue (PAbs), Pression atmosphérique (Patm) & Hauteur de la fissure (h) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre

Quelle est la formule pour trouver Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre ?
La formule de Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre est exprimée sous la forme Radial Distance from Central Axis = sqrt((2*[g]/Poids spécifique du liquide*(Vitesse angulaire^2))*(Pression absolue-Pression atmosphérique+Poids spécifique du liquide*Hauteur de la fissure)). Voici un exemple : 39.47743 = sqrt((2*[g]/9810*(2^2))*(100000-101325+9810*20)).
Comment calculer Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre ?
Avec Poids spécifique du liquide (y), Vitesse angulaire (ω), Pression absolue (PAbs), Pression atmosphérique (Patm) & Hauteur de la fissure (h), nous pouvons trouver Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre en utilisant la formule - Radial Distance from Central Axis = sqrt((2*[g]/Poids spécifique du liquide*(Vitesse angulaire^2))*(Pression absolue-Pression atmosphérique+Poids spécifique du liquide*Hauteur de la fissure)). Cette formule utilise également les fonctions Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s) et Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Distance radiale par rapport à l'axe central ?
Voici les différentes façons de calculer Distance radiale par rapport à l'axe central-
  • Radial Distance from Central Axis=Centripetal acceleration/(Angular Velocity^2)OpenImg
Le Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre peut-il être négatif ?
Oui, le Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre, mesuré dans Longueur peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre ?
Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre peut être mesuré.
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