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Grundlagen der Strömungsmechanik
Turbine
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Volumenspannung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die auf den in eine Flüssigkeit eingetauchten Körper wirkt.
ⓘ
Volumenstress [VS]
Atmosphäre Technische
Bar
Zentimeter Quecksilbersäule (0 °C)
Zentimeter Wasser (4 °C)
Gigapascal
Kilopond / sq. cm
Kilogramm-Kraft pro Quadratmeter
Kilopond /Quadratmillimeter
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Kilopound pro Quadratinch
Megapascal
Mikropascal
Millibar
Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C)
Millimeter Wasser (4 °C)
Newton / Quadratzentimeter
Newton / Quadratmeter
Newton / Quadratmillimeter
Pascal
Pound pro Quadratinch
Poundal / Quadratfuß
Pfund / Quadratfuß
Standard Atmosphäre
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratfuß
+10%
-10%
✖
Die volumetrische Dehnung ist das Verhältnis der Volumenänderung zum ursprünglichen Volumen.
ⓘ
Volumetrische Dehnung [ε
v
]
+10%
-10%
✖
Der Kompressionsmodul ist definiert als das Verhältnis des infinitesimalen Druckanstiegs zur resultierenden relativen Abnahme des Volumens.
ⓘ
Kompressionsmodul bei Volumenspannung und -dehnung [K]
Atmosphäre Technische
Bar
Zentimeter Quecksilbersäule (0 °C)
Zentimeter Wasser (4 °C)
Gigapascal
Kilopond / sq. cm
Kilogramm-Kraft pro Quadratmeter
Kilopond /Quadratmillimeter
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Kilopound pro Quadratinch
Megapascal
Mikropascal
Millibar
Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C)
Millimeter Wasser (4 °C)
Newton / Quadratzentimeter
Newton / Quadratmeter
Newton / Quadratmillimeter
Pascal
Pound pro Quadratinch
Poundal / Quadratfuß
Pfund / Quadratfuß
Standard Atmosphäre
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratfuß
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Formel
LaTeX
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Herunterladen Strömungsmechanik Formel Pdf
Kompressionsmodul bei Volumenspannung und -dehnung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massenmodul
=
Volumenstress
/
Volumetrische Dehnung
K
=
VS
/
ε
v
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Massenmodul
-
(Gemessen in Pascal)
- Der Kompressionsmodul ist definiert als das Verhältnis des infinitesimalen Druckanstiegs zur resultierenden relativen Abnahme des Volumens.
Volumenstress
-
(Gemessen in Pascal)
- Volumenspannung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die auf den in eine Flüssigkeit eingetauchten Körper wirkt.
Volumetrische Dehnung
- Die volumetrische Dehnung ist das Verhältnis der Volumenänderung zum ursprünglichen Volumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumenstress:
11 Pascal --> 11 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Volumetrische Dehnung:
30 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K = VS/ε
v
-->
11/30
Auswerten ... ...
K
= 0.366666666666667
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.366666666666667 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.366666666666667
≈
0.366667 Pascal
<--
Massenmodul
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Kompressionsmodul bei Volumenspannung und -dehnung
Credits
Erstellt von
Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Team Softusvista
Softusvista Office
(Pune)
,
Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!
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Grundlagen der Strömungsmechanik Taschenrechner
Gleichung von durchgehend komprimierbaren Flüssigkeiten
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Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1
= (
Querschnittsfläche am Punkt 2
*
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 2
*
Dichte 2
)/(
Querschnittsfläche am Punkt 1
*
Dichte 1
)
Gleichung von durch Kontinuität inkompressiblen Flüssigkeiten
LaTeX
Gehen
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 1
= (
Querschnittsfläche am Punkt 2
*
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei 2
)/
Querschnittsfläche am Punkt 1
Kavitationsnummer
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Kavitationszahl
= (
Druck
-
Dampfdruck
)/(
Massendichte
*(
Flüssigkeitsgeschwindigkeit
^2)/2)
Kompressionsmodul bei Volumenspannung und -dehnung
LaTeX
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Massenmodul
=
Volumenstress
/
Volumetrische Dehnung
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Stress und Belastung Taschenrechner
Dehnung kreisförmiger, konischer Stab
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Verlängerung
= (4*
Belastung
*
Länge der Stange
)/(
pi
*
Durchmesser des größeren Endes
*
Durchmesser des kleineren Endes
*
Elastizitätsmodul
)
Trägheitsmoment für hohle Kreiswelle
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Polares Trägheitsmoment
=
pi
/32*(
Außendurchmesser des hohlen kreisförmigen Abschnitts
^(4)-
Innendurchmesser des hohlen kreisförmigen Abschnitts
^(4))
Dehnung des prismatischen Stabes aufgrund seines Eigengewichts
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Gehen
Verlängerung
= (
Belastung
*
Länge der Stange
)/(2*
Bereich der Prismatic Bar
*
Elastizitätsmodul
)
Trägheitsmoment um die Polarachse
LaTeX
Gehen
Polares Trägheitsmoment
= (
pi
*
Durchmesser der Welle
^(4))/32
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Kompressionsmodul bei Volumenspannung und -dehnung Formel
LaTeX
Gehen
Massenmodul
=
Volumenstress
/
Volumetrische Dehnung
K
=
VS
/
ε
v
Welche Faktoren beeinflussen den Kompressionsmodul eines Stoffes?
Der Volumenmodul hängt von der Form des Gitters der Substanz und ihrer Art unter Expansion ab.
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