Fx Копировать
LaTeX Копировать
Расстояние свободной поверхности от дна контейнера определяется как расстояние между верхней поверхностью и дном контейнера. Проверьте FAQs
Zs=ho-((ωLiquid24[g])(R2-(2rp2)))
Zs - Расстояние свободной поверхности от дна контейнера?ho - Высота свободной поверхности жидкости без вращения?ωLiquid - Угловая скорость вращающейся жидкости?R - Радиус цилиндрического контейнера?rp - Радиус в любой заданной точке?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?

Пример Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении выглядит как.

2.21Edit=2.24Edit-((1.6Edit249.8066)(0.8Edit2-(20.3Edit2)))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Динамика жидкости » fx Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении

Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении Решение

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

Первый шаг Рассмотрим формулу
Zs=ho-((ωLiquid24[g])(R2-(2rp2)))
Следующий шаг Заменить значения переменных
Zs=2.24m-((1.6rad/s24[g])(0.8m2-(20.3m2)))
Следующий шаг Замещающие значения констант
Zs=2.24m-((1.6rad/s249.8066m/s²)(0.8m2-(20.3m2)))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Zs=2.24-((1.6249.8066)(0.82-(20.32)))
Следующий шаг Оценивать
Zs=2.20997955468993m
Последний шаг Округление ответа
Zs=2.21m

Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении 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.
Радиус в любой заданной точке
Радиус в любой заданной точке определяется как радиус рассматриваемой точки в жидкости.
Символ: rp
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, когда r равно R
Zs=ho+(ωLiquid2R24[g])

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?

Оценщик Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении использует Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения-((Угловая скорость вращающейся жидкости^2/(4*[g]))*(Радиус цилиндрического контейнера^2-(2*Радиус в любой заданной точке^2))) для оценки Расстояние свободной поверхности от дна контейнера, Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении Формула определяется как функция высоты свободной поверхности жидкости без вращения, угловой скорости, ускорения свободного падения, радиуса сосуда, в котором находится жидкость, и радиуса при любых заданных условиях. точку в жидкости. 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 с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, введите Высота свободной поверхности жидкости без вращения (ho), Угловая скорость вращающейся жидкости Liquid), Радиус цилиндрического контейнера (R) & Радиус в любой заданной точке (rp) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении

По какой формуле можно найти Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении?
Формула Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении выражается как Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения-((Угловая скорость вращающейся жидкости^2/(4*[g]))*(Радиус цилиндрического контейнера^2-(2*Радиус в любой заданной точке^2))). Вот пример: 2.20998 = 2.24-((1.6^2/(4*[g]))*(0.8^2-(2*0.3^2))).
Как рассчитать Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении?
С помощью Высота свободной поверхности жидкости без вращения (ho), Угловая скорость вращающейся жидкости Liquid), Радиус цилиндрического контейнера (R) & Радиус в любой заданной точке (rp) мы можем найти Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, используя формулу - Distance of Free Surface from Bottom of Container = Высота свободной поверхности жидкости без вращения-((Угловая скорость вращающейся жидкости^2/(4*[g]))*(Радиус цилиндрического контейнера^2-(2*Радиус в любой заданной точке^2))). 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*Radius of Cylindrical Container^2/(4*[g]))OpenImg
.
Может ли Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении быть отрицательным?
Да, Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении?
Уравнение свободной поверхности жидкости во вращающемся цилиндре при постоянном давлении 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.
Copied!