Kraft auf den Kolben bei gegebener Intensität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Auf den Kolben wirkende Kraft = Druckintensität*Kolbenfläche
F' = pi*a
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Auf den Kolben wirkende Kraft - (Gemessen in Newton) - Die auf den Kolben wirkende Kraft ist definiert als der Druck oder Zug auf den Kolben, der durch die Interaktion des Objekts mit einem anderen Objekt entsteht.
Druckintensität - (Gemessen in Pascal) - Die Druckintensität an einem Punkt wird als externe Normalkraft pro Flächeneinheit definiert. Die SI-Einheit des Drucks ist Pascal.
Kolbenfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Kolbenfläche ist die Fläche, in der die Kraft von allen Seiten gleichmäßig wirkt, sodass das Gewicht durch den Kolben angehoben wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckintensität: 10.1 Pascal --> 10.1 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Kolbenfläche: 50 Quadratmeter --> 50 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
F' = pi*a --> 10.1*50
Auswerten ... ...
F' = 505
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
505 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
505 Newton <-- Auf den Kolben wirkende Kraft
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule (vr siddhartha ingenieurhochschule), vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

23 Inkompressible Strömungseigenschaften Taschenrechner

Stromfunktion am Punkt im kombinierten Fluss
​ Gehen Stream-Funktion = (Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit*Abstand vom Ende A*sin(Winkel A))+(Stärke der Quelle/(2*pi)*Winkel A)
Einheitliche Strömungsgeschwindigkeit für Stromfunktion am Punkt in kombinierter Strömung
​ Gehen Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit = (Stream-Funktion-(Stärke der Quelle/(2*pi*Winkel A)))/(Abstand A*sin(Winkel A))
Lage des Stagnationspunktes auf der x-Achse
​ Gehen Entfernung zum Stagnationspunkt = Abstand vom Ende A*sqrt(1+Stärke der Quelle/(pi*Abstand vom Ende A*Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit))
Temperaturabfallrate bei gegebener Gaskonstante
​ Gehen Temperaturgradient = -Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft/Universelle Gas Konstante*(Spezifische Konstante-1)/(Spezifische Konstante)
Stream-Funktion an Punkt
​ Gehen Stream-Funktion = -(Stärke des Doublet/(2*pi))*(Länge Y/((Länge X^2)+(Länge Y^2)))
Stärke des Dubletts für die Stream-Funktion
​ Gehen Stärke des Doublet = -(Stream-Funktion*2*pi*((Länge X^2)+(Länge Y^2)))/Länge Y
Stärke der Quelle für den Rankine-Halbkörper
​ Gehen Stärke der Quelle = (Länge Y*2*Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit)/(1-(Winkel A/pi))
Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit für den Rankine-Halbkörper
​ Gehen Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit = Stärke der Quelle/(2*Länge Y)*(1-Winkel A/pi)
Abmessungen des Rankine-Halbkörpers
​ Gehen Länge Y = Stärke der Quelle/(2*Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit)*(1-Winkel A/pi)
Druckhöhe bei gegebener Dichte
​ Gehen Druckkopf = Druck über dem atmosphärischen Druck/(Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Druck am Punkt im Piezometer bei gegebener Masse und Volumen
​ Gehen Druck = Wassermasse*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Höhe des Wassers über der Unterkante der Mauer
Radius des Rankine-Kreises
​ Gehen Radius = sqrt(Stärke des Doublet/(2*pi*Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit))
Flüssigkeitshöhe im Piezometer
​ Gehen Höhe der Flüssigkeit = Wasserdruck/(Wasserdichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Abstand des Staupunkts S von der Quelle in der Strömung an der Hälfte des Körpers vorbei
​ Gehen Radialer Abstand = Stärke der Quelle/(2*pi*Gleichmäßige Fließgeschwindigkeit)
Druck an jeder Stelle in der Flüssigkeit
​ Gehen Druck = Dichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Druckkopf
Radius an jedem Punkt unter Berücksichtigung der Radialgeschwindigkeit
​ Gehen Radius 1 = Stärke der Quelle/(2*pi*Radialgeschwindigkeit)
Radialgeschwindigkeit bei jedem Radius
​ Gehen Radialgeschwindigkeit = Stärke der Quelle/(2*pi*Radius 1)
Stärke der Quelle für Radialgeschwindigkeit und bei jedem Radius
​ Gehen Stärke der Quelle = Radialgeschwindigkeit*2*pi*Radius 1
Stromfunktion im Senkenfluss für Winkel
​ Gehen Stream-Funktion = Stärke der Quelle/(2*pi)*Winkel A
Hydrostatisches Gesetz
​ Gehen Gewichtsdichte = Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Kraft auf den Kolben bei gegebener Intensität
​ Gehen Auf den Kolben wirkende Kraft = Druckintensität*Kolbenfläche
Kolbenfläche
​ Gehen Kolbenfläche = Auf den Kolben wirkende Kraft/Druckintensität
Absoluter Druck bei Überdruck
​ Gehen Absoluter Druck = Manometerdruck+Luftdruck

Kraft auf den Kolben bei gegebener Intensität Formel

Auf den Kolben wirkende Kraft = Druckintensität*Kolbenfläche
F' = pi*a
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