Die Länge des Rohrs hängt unter ausreichend effektiver Spannung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = ((Effektive Spannung/((Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr)+Koordinaten gemessen von oben nach unten))
LWell = ((Te/((ρs-ρm)*[g]*As)+z))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs - (Gemessen in Meter) - Die Länge des im Bohrloch hängenden Rohrs ist für die Berechnung aller anderen beim Bohren erforderlichen Werte von entscheidender Bedeutung.
Effektive Spannung - (Gemessen in Newton) - Effektive Spannung, wenn die Auftriebskraft entgegen der Schwerkraft wirkt.
Massendichte von Stahl - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Massendichte von Stahl variiert je nach Legierungsbestandteilen, liegt jedoch normalerweise zwischen 7.750 und 8.050 kg/m3.
Dichte des Bohrschlamms - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Dichte des Bohrschlamms unter Berücksichtigung eines Stahlbohrrohrs, das in einer Ölquelle hängt.
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche von Stahl in Rohren ist die Ausdehnung einer Fläche oder ebenen Figur, gemessen in Quadrateinheiten.
Koordinaten gemessen von oben nach unten - Die von oben nach unten gemessene Koordinaten hängt von der Spannung eines vertikalen Bohrstrangs ab.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Effektive Spannung: 402.22 Kilonewton --> 402220 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Massendichte von Stahl: 7750 Kilogramm pro Kubikmeter --> 7750 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Dichte des Bohrschlamms: 1440 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1440 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr: 0.65 Quadratmeter --> 0.65 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Koordinaten gemessen von oben nach unten: 6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
LWell = ((Te/((ρsm)*[g]*As)+z)) --> ((402220/((7750-1440)*[g]*0.65)+6))
Auswerten ... ...
LWell = 16.0000062217233
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16.0000062217233 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16.0000062217233 16.00001 Meter <-- Länge des im Brunnen hängenden Rohrs
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
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Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
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Hydrostatik Taschenrechner

Koordinaten gemessen von oben nach unten bei gegebener Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ LaTeX ​ Gehen Koordinaten gemessen von oben nach unten = -((Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr))-Länge des im Brunnen hängenden Rohrs)
Querschnittsfläche von Stahl im Rohr bei Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ LaTeX ​ Gehen Querschnittsfläche von Stahl im Rohr = Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Massendichte von Stahl für die Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ LaTeX ​ Gehen Massendichte von Stahl = Spannung am vertikalen Bohrstrang/([g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten))
Spannung am vertikalen Bohrstrang
​ LaTeX ​ Gehen Spannung am vertikalen Bohrstrang = Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr*(Länge des im Brunnen hängenden Rohrs-Koordinaten gemessen von oben nach unten)

Die Länge des Rohrs hängt unter ausreichend effektiver Spannung Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = ((Effektive Spannung/((Massendichte von Stahl-Dichte des Bohrschlamms)*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr)+Koordinaten gemessen von oben nach unten))
LWell = ((Te/((ρs-ρm)*[g]*As)+z))

Was ist Auftrieb?

Auftrieb ist die Kraft, die dazu führt, dass Objekte schweben. Es ist die Kraft, die auf ein Objekt ausgeübt wird, das teilweise oder vollständig in eine Flüssigkeit eingetaucht ist. Der Auftrieb wird durch Druckunterschiede verursacht, die auf gegenüberliegende Seiten eines in eine statische Flüssigkeit eingetauchten Objekts wirken. Es ist auch als Auftriebskraft bekannt

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