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Dinámica de fluidos computacional
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Conceptos básicos de la mecánica de fluidos
Turbina
✖
El esfuerzo volumétrico es la fuerza por unidad de área que actúa sobre el cuerpo sumergido en un líquido.
ⓘ
Estrés de volumen [VS]
Ambiente Técnico
Bar
Centímetro Mercurio (0 °C)
Centímetro Agua (4 °C)
Gigapascal
Kilogramo-fuerza/centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza/Cuadrado Milímetro
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
Kilopound por pulgada cuadrada
megapascales
micropascales
milibar
Mercurio milimétrico (0 °C)
Agua milimétrica (4 °C)
Newton/centímetro cuadrado
Newton/metro cuadrado
Newton/Milímetro cuadrado
Pascal
Libra por pulgada cuadrada
Poundal/Pie cuadrado
Libra/Pie cuadrado
Atmósfera estándar
Tonelada-Fuerza (corta) por pie cuadrado
+10%
-10%
✖
La deformación volumétrica es la relación entre el cambio de volumen y el volumen original.
ⓘ
Cepa volumétrica [ε
v
]
+10%
-10%
✖
El módulo de volumen se define como la relación entre el aumento de presión infinitesimal y la disminución relativa resultante del volumen.
ⓘ
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación [K]
Ambiente Técnico
Bar
Centímetro Mercurio (0 °C)
Centímetro Agua (4 °C)
Gigapascal
Kilogramo-fuerza/centímetro cuadrado
Kilogramo-Fuerza por metro cuadrado
Kilogramo-Fuerza/Cuadrado Milímetro
Kilonewton por metro cuadrado
kilopascal
Kilopound por pulgada cuadrada
megapascales
micropascales
milibar
Mercurio milimétrico (0 °C)
Agua milimétrica (4 °C)
Newton/centímetro cuadrado
Newton/metro cuadrado
Newton/Milímetro cuadrado
Pascal
Libra por pulgada cuadrada
Poundal/Pie cuadrado
Libra/Pie cuadrado
Atmósfera estándar
Tonelada-Fuerza (corta) por pie cuadrado
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Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Módulo de volumen
=
Estrés de volumen
/
Cepa volumétrica
K
=
VS
/
ε
v
Esta fórmula usa
3
Variables
Variables utilizadas
Módulo de volumen
-
(Medido en Pascal)
- El módulo de volumen se define como la relación entre el aumento de presión infinitesimal y la disminución relativa resultante del volumen.
Estrés de volumen
-
(Medido en Pascal)
- El esfuerzo volumétrico es la fuerza por unidad de área que actúa sobre el cuerpo sumergido en un líquido.
Cepa volumétrica
- La deformación volumétrica es la relación entre el cambio de volumen y el volumen original.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Estrés de volumen:
11 Pascal --> 11 Pascal No se requiere conversión
Cepa volumétrica:
30 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
K = VS/ε
v
-->
11/30
Evaluar ... ...
K
= 0.366666666666667
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.366666666666667 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.366666666666667
≈
0.366667 Pascal
<--
Módulo de volumen
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación
Créditos
Creado por
Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología
(LIENDRE)
,
Jamshedpur
¡Anirudh Singh ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por
Equipo Softusvista
Oficina Softusvista
(Pune)
,
India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!
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Conceptos básicos de la mecánica de fluidos Calculadoras
Ecuación de fluidos compresibles de continuidad
LaTeX
Vamos
Velocidad del fluido a 1
= (
Área transversal en el punto 2
*
Velocidad del fluido a 2
*
Densidad 2
)/(
Área de la sección transversal en el punto 1
*
Densidad 1
)
Ecuación de fluidos incompresibles de continuidad
LaTeX
Vamos
Velocidad del fluido a 1
= (
Área transversal en el punto 2
*
Velocidad del fluido a 2
)/
Área de la sección transversal en el punto 1
Número de cavitación
LaTeX
Vamos
Número de cavitación
= (
Presión
-
Presión de vapor
)/(
Densidad de masa
*(
Velocidad del fluido
^2)/2)
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación
LaTeX
Vamos
Módulo de volumen
=
Estrés de volumen
/
Cepa volumétrica
Ver más >>
<
Estrés y tensión Calculadoras
Barra cónica circular de elongación
LaTeX
Vamos
Alargamiento
= (4*
Carga
*
Longitud de la barra
)/(
pi
*
Diámetro del extremo más grande
*
Diámetro del extremo más pequeño
*
Modulos elasticos
)
Momento de inercia para eje circular hueco
LaTeX
Vamos
Momento polar de inercia
=
pi
/32*(
Diámetro exterior de la sección circular hueca
^(4)-
Diámetro interior de la sección circular hueca
^(4))
Elongación de la barra prismática debido a su propio peso
LaTeX
Vamos
Alargamiento
= (
Carga
*
Longitud de la barra
)/(2*
Área de la barra prismática
*
Modulos elasticos
)
Momento de inercia sobre el eje polar
LaTeX
Vamos
Momento polar de inercia
= (
pi
*
Diámetro del eje
^(4))/32
Ver más >>
Módulo de volumen dado Volumen de tensión y deformación Fórmula
LaTeX
Vamos
Módulo de volumen
=
Estrés de volumen
/
Cepa volumétrica
K
=
VS
/
ε
v
¿Cuáles son los factores que afectan el módulo de volumen de una sustancia?
El módulo de volumen depende de la forma de la red de la sustancia y de su naturaleza en expansión.
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