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Force de poussée agissant perpendiculairement à la pièce à travailler. Vérifiez FAQs
Ft=(γfAJet(Vabsolute-v)2G)(∠D(180π))cos(θ)
Ft - Force de poussée?γf - Poids spécifique du liquide?AJet - Surface transversale du jet?Vabsolute - Vitesse absolue du jet d'émission?v - Vitesse du jet?G - Densité spécifique du fluide?∠D - Angle entre le jet et la plaque?θ - Thêta?π - Constante d'Archimède?

Exemple Poussée normale Normale à la direction du jet

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée normale Normale à la direction du jet avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée normale Normale à la direction du jet avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée normale Normale à la direction du jet.

1.8851Edit=(9.81Edit1.2Edit(10.1Edit-9.69Edit)210Edit)(11Edit(1803.1416))cos(30Edit)
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Poussée normale Normale à la direction du jet Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Poussée normale Normale à la direction du jet ?

Premier pas Considérez la formule
Ft=(γfAJet(Vabsolute-v)2G)(∠D(180π))cos(θ)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Ft=(9.81kN/m³1.2(10.1m/s-9.69m/s)210)(11°(180π))cos(30°)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Ft=(9.81kN/m³1.2(10.1m/s-9.69m/s)210)(11°(1803.1416))cos(30°)
L'étape suivante Convertir des unités
Ft=(9810N/m³1.2(10.1m/s-9.69m/s)210)(0.192rad(1803.1416))cos(0.5236rad)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Ft=(98101.2(10.1-9.69)210)(0.192(1803.1416))cos(0.5236)
L'étape suivante Évaluer
Ft=1885.12990827467N
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Ft=1.88512990827467kN
Dernière étape Réponse arrondie
Ft=1.8851kN

Poussée normale Normale à la direction du jet Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Force de poussée
Force de poussée agissant perpendiculairement à la pièce à travailler.
Symbole: Ft
La mesure: ForceUnité: kN
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Poids spécifique du liquide
Le poids spécifique d'un liquide fait référence au poids par unité de volume de cette substance.
Symbole: γf
La mesure: Poids spécifiqueUnité: kN/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Surface transversale du jet
L'aire de section transversale du jet est l'aire d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Symbole: AJet
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Vitesse absolue du jet d'émission
La vitesse absolue du jet émetteur est la vitesse réelle du jet utilisé dans l'hélice.
Symbole: Vabsolute
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Vitesse du jet
La vitesse du jet peut être décrite comme le mouvement de la plaque en mètres par seconde.
Symbole: v
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Densité spécifique du fluide
La gravité spécifique d'un fluide est le rapport entre le poids spécifique d'une substance et le poids spécifique d'un fluide standard.
Symbole: G
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Angle entre le jet et la plaque
L'angle entre Jet et Plate est l'espace entre deux lignes ou surfaces qui se croisent au niveau ou à proximité du point de rencontre.
Symbole: ∠D
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Thêta
Thêta est un angle qui peut être défini comme la figure formée par deux rayons se rencontrant en une extrémité commune.
Symbole: θ
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
cos
Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.
Syntaxe: cos(Angle)

Autres formules pour trouver Force de poussée

​va Poussée dynamique exercée par Jet sur la plaque
Ft=(γfAJet(Vabsolute-v)2G)(∠D(180π))
​va Poussée normale parallèle à la direction du jet
Ft=(γfAJet(Vabsolute-v)2G)(∠D(180π))

Comment évaluer Poussée normale Normale à la direction du jet ?

L'évaluateur Poussée normale Normale à la direction du jet utilise Thrust Force = ((Poids spécifique du liquide*Surface transversale du jet*(Vitesse absolue du jet d'émission-Vitesse du jet)^2)/Densité spécifique du fluide)*(Angle entre le jet et la plaque*(180/pi))*cos(Thêta) pour évaluer Force de poussée, La poussée normale normale à la direction du jet est définie comme la force exercée par le jet dans la direction parallèle à la plaque. Force de poussée est désigné par le symbole Ft.

Comment évaluer Poussée normale Normale à la direction du jet à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Poussée normale Normale à la direction du jet, saisissez Poids spécifique du liquide f), Surface transversale du jet (AJet), Vitesse absolue du jet d'émission (Vabsolute), Vitesse du jet (v), Densité spécifique du fluide (G), Angle entre le jet et la plaque (∠D) & Thêta (θ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Poussée normale Normale à la direction du jet

Quelle est la formule pour trouver Poussée normale Normale à la direction du jet ?
La formule de Poussée normale Normale à la direction du jet est exprimée sous la forme Thrust Force = ((Poids spécifique du liquide*Surface transversale du jet*(Vitesse absolue du jet d'émission-Vitesse du jet)^2)/Densité spécifique du fluide)*(Angle entre le jet et la plaque*(180/pi))*cos(Thêta). Voici un exemple : 0.001078 = ((9810*1.2*(10.1-9.69)^2)/10)*(0.19198621771934*(180/pi))*cos(0.5235987755982).
Comment calculer Poussée normale Normale à la direction du jet ?
Avec Poids spécifique du liquide f), Surface transversale du jet (AJet), Vitesse absolue du jet d'émission (Vabsolute), Vitesse du jet (v), Densité spécifique du fluide (G), Angle entre le jet et la plaque (∠D) & Thêta (θ), nous pouvons trouver Poussée normale Normale à la direction du jet en utilisant la formule - Thrust Force = ((Poids spécifique du liquide*Surface transversale du jet*(Vitesse absolue du jet d'émission-Vitesse du jet)^2)/Densité spécifique du fluide)*(Angle entre le jet et la plaque*(180/pi))*cos(Thêta). Cette formule utilise également les fonctions Constante d'Archimède et Cosinus.
Quelles sont les autres façons de calculer Force de poussée ?
Voici les différentes façons de calculer Force de poussée-
  • Thrust Force=((Specific Weight of Liquid*Cross Sectional Area of Jet*(Absolute Velocity of Issuing Jet-Velocity of Jet)^2)/Specific Gravity of Fluid)*(Angle between Jet and Plate*(180/pi))OpenImg
  • Thrust Force=((Specific Weight of Liquid*Cross Sectional Area of Jet*(Absolute Velocity of Issuing Jet-Velocity of Jet)^2)/Specific Gravity of Fluid)*(Angle between Jet and Plate*(180/pi))OpenImg
Le Poussée normale Normale à la direction du jet peut-il être négatif ?
Non, le Poussée normale Normale à la direction du jet, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Poussée normale Normale à la direction du jet ?
Poussée normale Normale à la direction du jet est généralement mesuré à l'aide de Kilonewton[kN] pour Force. Newton[kN], Exanewton[kN], Méganewton[kN] sont les quelques autres unités dans lesquelles Poussée normale Normale à la direction du jet peut être mesuré.
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