Fx cópia de
LaTeX cópia de
A densidade de massa do aço varia com base nos constituintes da liga, mas geralmente varia entre 7.750 e 8.050 kg/m3. Verifique FAQs
ρs=(Te[g]As(LWell-z)+ρm)
ρs - Densidade de Massa do Aço?Te - Tensão efetiva?As - Área da seção transversal do aço no tubo?LWell - Comprimento do tubo pendurado no poço?z - Coordenada medida de baixo para cima?ρm - Densidade da Lama de Perfuração?[g] - Aceleração gravitacional na Terra?

Exemplo de Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade com valores.

Esta é a aparência da equação Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade com unidades.

Esta é a aparência da equação Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade.

7750.0039Edit=(402.22Edit9.80660.65Edit(16Edit-6Edit)+1440Edit)
cópia de
Reiniciar
Compartilhar
Você está aqui -

Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade?

Primeiro passo Considere a fórmula
ρs=(Te[g]As(LWell-z)+ρm)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
ρs=(402.22kN[g]0.65(16m-6)+1440kg/m³)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
ρs=(402.22kN9.8066m/s²0.65(16m-6)+1440kg/m³)
Próxima Etapa Converter unidades
ρs=(402220N9.8066m/s²0.65(16m-6)+1440kg/m³)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
ρs=(4022209.80660.65(16-6)+1440)
Próxima Etapa Avalie
ρs=7750.00392590742kg/m³
Último passo Resposta de arredondamento
ρs=7750.0039kg/m³

Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Densidade de Massa do Aço
A densidade de massa do aço varia com base nos constituintes da liga, mas geralmente varia entre 7.750 e 8.050 kg/m3.
Símbolo: ρs
Medição: Concentração de MassaUnidade: kg/m³
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Tensão efetiva
Tensão efetiva quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade.
Símbolo: Te
Medição: ForçaUnidade: kN
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área da seção transversal do aço no tubo
A área da seção transversal do aço no tubo é a extensão de uma superfície ou figura plana medida em unidades quadradas.
Símbolo: As
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Comprimento do tubo pendurado no poço
O comprimento do tubo pendurado no poço é essencial no cálculo de todos os outros valores exigidos na perfuração.
Símbolo: LWell
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coordenada medida de baixo para cima
A coordenada medida de baixo para cima depende da tensão em uma coluna de perfuração vertical.
Símbolo: z
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Densidade da Lama de Perfuração
Densidade da lama de perfuração considerando um tubo de perfuração de aço pendurado em um poço de petróleo.
Símbolo: ρm
Medição: DensidadeUnidade: kg/m³
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Aceleração gravitacional na Terra
A aceleração gravitacional na Terra significa que a velocidade de um objeto em queda livre aumentará 9,8 m/s2 a cada segundo.
Símbolo: [g]
Valor: 9.80665 m/s²

Outras fórmulas para encontrar Densidade de Massa do Aço

​Ir Densidade de massa do aço para tração na coluna de perfuração vertical
ρs=T[g]As(LWell-z)
​Ir Densidade da Massa do Aço para a Seção Inferior do Comprimento da Coluna de Perfuração em Compressão
ρs=ρmLWellLc

Outras fórmulas na categoria Hidrostática

​Ir Tensão na coluna de perfuração vertical
T=ρs[g]As(LWell-z)
​Ir Coordenada medida para baixo a partir do topo dada tensão na coluna de perfuração vertical
z=-((Tρs[g]As)-LWell)
​Ir Área da Seção Transversal do Aço no Tubo sob Tensão na Corda de Perfuração Vertical
As=Tρs[g](LWell-z)
​Ir Comprimento do tubo pendurado em tensão bem dada na coluna de perfuração vertical
LWell=(Tρs[g]As)+z

Como avaliar Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade?

O avaliador Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade usa Mass Density of Steel = (Tensão efetiva/([g]*Área da seção transversal do aço no tubo*(Comprimento do tubo pendurado no poço-Coordenada medida de baixo para cima))+Densidade da Lama de Perfuração) para avaliar Densidade de Massa do Aço, A densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força de gravidade para a força de empuxo, considerando o comprimento cada vez maior da fatia da corda. Densidade de Massa do Aço é denotado pelo símbolo ρs.

Como avaliar Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade, insira Tensão efetiva (Te), Área da seção transversal do aço no tubo (As), Comprimento do tubo pendurado no poço (LWell), Coordenada medida de baixo para cima (z) & Densidade da Lama de Perfuração m) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade

Qual é a fórmula para encontrar Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade?
A fórmula de Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade é expressa como Mass Density of Steel = (Tensão efetiva/([g]*Área da seção transversal do aço no tubo*(Comprimento do tubo pendurado no poço-Coordenada medida de baixo para cima))+Densidade da Lama de Perfuração). Aqui está um exemplo: 7750.004 = (402220/([g]*0.65*(16-6))+1440).
Como calcular Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade?
Com Tensão efetiva (Te), Área da seção transversal do aço no tubo (As), Comprimento do tubo pendurado no poço (LWell), Coordenada medida de baixo para cima (z) & Densidade da Lama de Perfuração m) podemos encontrar Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade usando a fórmula - Mass Density of Steel = (Tensão efetiva/([g]*Área da seção transversal do aço no tubo*(Comprimento do tubo pendurado no poço-Coordenada medida de baixo para cima))+Densidade da Lama de Perfuração). Esta fórmula também usa Aceleração gravitacional na Terra constante(s).
Quais são as outras maneiras de calcular Densidade de Massa do Aço?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Densidade de Massa do Aço-
  • Mass Density of Steel=Tension on Vertical Drill String/([g]*Cross Section Area of Steel in Pipe*(Length of Pipe Hanging in Well-Coordinate measured Downward from Top))OpenImg
  • Mass Density of Steel=(Density of Drilling Mud*Length of Pipe Hanging in Well)/Lower Section of Drill String LengthOpenImg
O Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade pode ser negativo?
Sim, o Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade, medido em Concentração de Massa pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade?
Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade geralmente é medido usando Quilograma por Metro Cúbico[kg/m³] para Concentração de Massa. Quilograma por litro[kg/m³], Grama por litro[kg/m³], Miligrama por Litro[kg/m³] são as poucas outras unidades nas quais Densidade de massa do aço quando a força de empuxo atua na direção oposta à força da gravidade pode ser medido.
Copied!