Formule Poussée sur l'hélice

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Force de poussée agissant perpendiculairement à la pièce à travailler. Vérifiez FAQs
Ft=(π4)(D2)dP
Ft - Force de poussée?D - Diamètre de la turbine?dP - Changement de pression?π - Constante d'Archimède?

Exemple Poussée sur l'hélice

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée sur l'hélice avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée sur l'hélice avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Poussée sur l'hélice.

0.4995Edit=(3.14164)(14.56Edit2)3Edit
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Poussée sur l'hélice Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Poussée sur l'hélice ?

Premier pas Considérez la formule
Ft=(π4)(D2)dP
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Ft=(π4)(14.56m2)3Pa
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Ft=(3.14164)(14.56m2)3Pa
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Ft=(3.14164)(14.562)3
L'étape suivante Évaluer
Ft=499.49815227604N
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
Ft=0.49949815227604kN
Dernière étape Réponse arrondie
Ft=0.4995kN

Poussée sur l'hélice Formule Éléments

Variables
Constantes
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.
Diamètre de la turbine
Le diamètre de la turbine est qu'une turbine typique équipée d'un générateur électrique de 600 kW aura généralement un diamètre de rotor d'environ 44 mètres.
Symbole: D
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Changement de pression
Le changement de pression est défini comme la différence entre la pression finale et la pression initiale.
Symbole: dP
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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

Autres formules dans la catégorie Théorie du momentum des hélices

​va Diamètre de l'hélice donnée Poussée sur l'hélice
D=(4π)FtdP
​va Vitesse d'écoulement donnée Poussée sur l'hélice
Vf=-(FtρWaterqflow)+V
​va Taux d'écoulement à travers l'hélice
Q=(π8)(D2)(V+Vf)
​va Vitesse d'écoulement donnée Taux d'écoulement à travers l'hélice
Vf=(8qflowπD2)-V

Comment évaluer Poussée sur l'hélice ?

L'évaluateur Poussée sur l'hélice utilise Thrust Force = (pi/4)*(Diamètre de la turbine^2)*Changement de pression pour évaluer Force de poussée, La poussée sur l'hélice est définie comme la force totale agissant sur l'hélice en raison de l'effet de rotation du moteur à réaction. Force de poussée est désigné par le symbole Ft.

Comment évaluer Poussée sur l'hélice à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Poussée sur l'hélice, saisissez Diamètre de la turbine (D) & Changement de pression (dP) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Poussée sur l'hélice

Quelle est la formule pour trouver Poussée sur l'hélice ?
La formule de Poussée sur l'hélice est exprimée sous la forme Thrust Force = (pi/4)*(Diamètre de la turbine^2)*Changement de pression. Voici un exemple : 1.1E-5 = (pi/4)*(14.56^2)*3.
Comment calculer Poussée sur l'hélice ?
Avec Diamètre de la turbine (D) & Changement de pression (dP), nous pouvons trouver Poussée sur l'hélice en utilisant la formule - Thrust Force = (pi/4)*(Diamètre de la turbine^2)*Changement de pression. Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Poussée sur l'hélice peut-il être négatif ?
Non, le Poussée sur l'hélice, mesuré dans Force ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Poussée sur l'hélice ?
Poussée sur l'hélice 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 sur l'hélice peut être mesuré.
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