Fx Копировать
LaTeX Копировать
Расстояние свободной поверхности от дна контейнера определяется как расстояние между верхней поверхностью и дном контейнера. Проверьте FAQs
Zs=ho+(ωLiquid2R24[g])
Zs - Расстояние свободной поверхности от дна контейнера?ho - Высота свободной поверхности жидкости без вращения?ωLiquid - Угловая скорость вращающейся жидкости?R - Радиус цилиндрического контейнера?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?

Пример Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R выглядит как.

2.2818Edit=2.24Edit+(1.6Edit20.8Edit249.8066)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Zs=ho+(ωLiquid2R24[g])
Следующий шаг Заменить значения переменных
Zs=2.24m+(1.6rad/s20.8m24[g])
Следующий шаг Замещающие значения констант
Zs=2.24m+(1.6rad/s20.8m249.8066m/s²)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Zs=2.24+(1.620.8249.8066)
Следующий шаг Оценивать
Zs=2.28176757608358m
Последний шаг Округление ответа
Zs=2.2818m

Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R Формула Элементы

Переменные
Константы
Расстояние свободной поверхности от дна контейнера
Расстояние свободной поверхности от дна контейнера определяется как расстояние между верхней поверхностью и дном контейнера.
Символ: Zs
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Высота свободной поверхности жидкости без вращения
Высота свободной поверхности жидкости без вращения определяется как нормальная высота жидкости, когда сосуд не вращается вокруг своей оси.
Символ: ho
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Угловая скорость вращающейся жидкости
Угловая скорость вращающейся жидкости относится к тому, насколько быстро объект вращается или вращается относительно другой точки, т.е. насколько быстро изменяется угловое положение или ориентация объекта со временем.
Символ: ωLiquid
Измерение: Угловая скоростьЕдиница: rad/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиус цилиндрического контейнера
Радиус цилиндрического контейнера определяется как радиус контейнера, в котором хранится жидкость и которая будет демонстрировать вращательное движение.
Символ: R
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Гравитационное ускорение на Земле
Гравитационное ускорение на Земле означает, что скорость объекта в свободном падении будет увеличиваться на 9,8 м/с2 каждую секунду.
Символ: [g]
Ценить: 9.80665 m/s²

Другие формулы для поиска Расстояние свободной поверхности от дна контейнера

​Идти Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении
Zs=ho-((ωLiquid24[g])(R2-(2rp2)))

Другие формулы в категории Жидкости в движении твердого тела

​Идти Давление в точке движения твердого тела жидкости в линейно ускоряющемся баке
Pf=Pinitial-(ρFluidaxx)-(ρFluid([g]+az)z)
​Идти Изобары свободной поверхности в несжимаемой жидкости с постоянным ускорением
zisobar=-(ax[g]+az)x
​Идти Вертикальный подъем свободной поверхности
ΔZs=ZS2-ZS1
​Идти Вертикальный подъем или опускание свободной поверхности с учетом ускорения в направлениях X и Z
ΔZs=-(ax[g]+az)(x2-x1)

Как оценить Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R?

Оценщик Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R использует Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения+(Угловая скорость вращающейся жидкости^2*Радиус цилиндрического контейнера^2/(4*[g])) для оценки Расстояние свободной поверхности от дна контейнера, Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении при r равном формуле R определяется как функция высоты свободной поверхности жидкости без вращения, угловой скорости, ускорения свободного падения, радиуса сосуда, в котором находится жидкость. хранится. При твердотельном движении жидкости во вращающемся цилиндре поверхности постоянного давления являются параболоидами вращения. Давление является фундаментальным свойством, и трудно представить серьезную проблему потока жидкости, не связанную с давлением. Расстояние свободной поверхности от дна контейнера обозначается символом Zs.

Как оценить Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R, введите Высота свободной поверхности жидкости без вращения (ho), Угловая скорость вращающейся жидкости Liquid) & Радиус цилиндрического контейнера (R) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R

По какой формуле можно найти Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R?
Формула Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R выражается как Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения+(Угловая скорость вращающейся жидкости^2*Радиус цилиндрического контейнера^2/(4*[g])). Вот пример: 2.281768 = 2.24+(1.6^2*0.8^2/(4*[g])).
Как рассчитать Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R?
С помощью Высота свободной поверхности жидкости без вращения (ho), Угловая скорость вращающейся жидкости Liquid) & Радиус цилиндрического контейнера (R) мы можем найти Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R, используя формулу - Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения+(Угловая скорость вращающейся жидкости^2*Радиус цилиндрического контейнера^2/(4*[g])). В этой формуле также используется Гравитационное ускорение на Земле константа(ы).
Какие еще способы расчета Расстояние свободной поверхности от дна контейнера?
Вот различные способы расчета Расстояние свободной поверхности от дна контейнера-
  • Distance of Free Surface from Bottom of Container=Height of Free Surface of Liquid without Rotation-((Angular Velocity of Rotating Liquid^2/(4*[g]))*(Radius of Cylindrical Container^2-(2*Radius at any given Point^2)))OpenImg
.
Может ли Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R быть отрицательным?
Да, Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R?
Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R обычно измеряется с использованием Метр[m] для Длина. Миллиметр[m], километр[m], Дециметр[m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, когда r равно R.
Copied!