Fuerza ejercida por el cuerpo en el plano supersónico. Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fuerza = (Densidad del fluido circulante*(Longitud del avión^2)*(Velocidad del cuerpo o fluido^2))*((Viscosidad dinámica del fluido)/(Densidad del fluido circulante*Velocidad del cuerpo o fluido*Longitud del avión))*((Módulo de volumen)/(Densidad del fluido circulante*Velocidad del cuerpo o fluido^2))
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Fuerza - (Medido en Newton) - La fuerza sobre un elemento fluido es la suma de las fuerzas de presión y corte que actúan sobre él dentro de un sistema fluido.
Densidad del fluido circulante - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del fluido que circula es la densidad del fluido que circula o, por ejemplo, fluye alrededor de un cuerpo.
Longitud del avión - (Medido en Metro) - La longitud del avión es la longitud del avión, medida desde el morro hasta la cola.
Velocidad del cuerpo o fluido - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del cuerpo o fluido es la velocidad a la que el cuerpo se mueve en el fluido o con la que el fluido fluye alrededor del cuerpo.
Viscosidad dinámica del fluido - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
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.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad del fluido circulante: 1.21 Kilogramo por metro cúbico --> 1.21 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Longitud del avión: 3277 Metro --> 3277 Metro No se requiere conversión
Velocidad del cuerpo o fluido: 32 Metro por Segundo --> 32 Metro por Segundo No se requiere conversión
Viscosidad dinámica del fluido: 0.075 poise --> 0.0075 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Módulo de volumen: 2000 Pascal --> 2000 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2)) --> (1.21*(3277^2)*(32^2))*((0.0075)/(1.21*32*3277))*((2000)/(1.21*32^2))
Evaluar ... ...
F = 1269.49896694215
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1269.49896694215 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1269.49896694215 1269.499 Newton <-- Fuerza
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha (universidad de ingeniería vr siddhartha), vijayawada
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Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
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Arrastre y fuerzas Calculadoras

Fuerza de arrastre para cuerpo en movimiento en fluido
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de arrastre sobre el cuerpo en fluido = (Coeficiente de arrastre para el cuerpo en fluido*Área proyectada del cuerpo*Masa de fluido que fluye*(Velocidad del cuerpo o fluido)^2)/(Volumen de fluido que fluye*2)
Fuerza de Arrastre para cuerpo en movimiento en Fluido de Cierta Densidad
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de arrastre sobre el cuerpo en fluido = Coeficiente de arrastre para el cuerpo en fluido*Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido circulante*(Velocidad del cuerpo o fluido^2)/2
Coeficiente de arrastre para esfera en la fórmula de Oseen cuando el número de Reynolds está entre 0,2 y 5
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Coeficiente de arrastre para esfera en la ley de Stoke cuando el número de Reynolds es menor que 0.2
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de arrastre de la esfera = 24/Número de Reynolds

Fuerza ejercida por el cuerpo en el plano supersónico. Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Fuerza = (Densidad del fluido circulante*(Longitud del avión^2)*(Velocidad del cuerpo o fluido^2))*((Viscosidad dinámica del fluido)/(Densidad del fluido circulante*Velocidad del cuerpo o fluido*Longitud del avión))*((Módulo de volumen)/(Densidad del fluido circulante*Velocidad del cuerpo o fluido^2))
F = (ρ*(ΔL^2)*(v^2))*((μd)/(ρ*v*ΔL))*((K)/(ρ*v^2))
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