Länge des Rohrs, das unter ausreichender Spannung am vertikalen Bohrstrang hängt Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = (Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr))+Koordinaten gemessen von oben nach unten
LWell = (T/(ρs*[g]*As))+z
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 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.
Spannung am vertikalen Bohrstrang - (Gemessen in Newton) - Die Spannung am vertikalen Bohrstrang wird als Zugkraft beschrieben, die axial mittels einer Schnur, eines Kabels, einer Kette oder eines ähnlichen Objekts übertragen wird.
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.
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
Spannung am vertikalen Bohrstrang: 494.01 Kilonewton --> 494010 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Massendichte von Stahl: 7750 Kilogramm pro Kubikmeter --> 7750 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 = (T/(ρs*[g]*As))+z --> (494010/(7750*[g]*0.65))+6
Auswerten ... ...
LWell = 16.0000001265157
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16.0000001265157 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16.0000001265157 16 Meter <-- Länge des im Brunnen hängenden Rohrs
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
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)

Länge des Rohrs, das unter ausreichender Spannung am vertikalen Bohrstrang hängt Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des im Brunnen hängenden Rohrs = (Spannung am vertikalen Bohrstrang/(Massendichte von Stahl*[g]*Querschnittsfläche von Stahl im Rohr))+Koordinaten gemessen von oben nach unten
LWell = (T/(ρs*[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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