Coeficiente de inercia para cuerpo fijo en flujo oscilatorio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de inercia = 1+Coeficiente de masa agregado
Cm = 1+Ca
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de inercia - El coeficiente de inercia son características hidrodinámicas vinculadas a la estructura del medio poroso.
Coeficiente de masa agregado - El coeficiente de masa añadido son características hidrodinámicas vinculadas a la estructura del medio poroso.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de masa agregado: 4.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cm = 1+Ca --> 1+4.5
Evaluar ... ...
Cm = 5.5
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5.5 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5.5 <-- Coeficiente de inercia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
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Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
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La ecuación de Morison (MOJS) Calculadoras

Fuerza de arrastre para cuerpo fijo en flujo oscilatorio
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de arrastre = 0.5*Densidad del fluido*Coeficiente de arrastre del fluido*Área de referencia*Velocidad de flujo^2
Fuerza de inercia para cuerpo fijo en flujo oscilatorio
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza de inercia del fluido = Densidad del fluido*Coeficiente de inercia*Volumen de cuerpo*Aceleración de flujo
Coeficiente de masa añadida para cuerpo fijo en flujo oscilatorio
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de masa agregado = Coeficiente de inercia-1
Coeficiente de inercia para cuerpo fijo en flujo oscilatorio
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de inercia = 1+Coeficiente de masa agregado

Coeficiente de inercia para cuerpo fijo en flujo oscilatorio Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Coeficiente de inercia = 1+Coeficiente de masa agregado
Cm = 1+Ca

¿Qué es la ecuación de Morison?

La ecuación de Morison es la suma de dos componentes de fuerza: una fuerza de inercia en fase con la aceleración del flujo local y una fuerza de arrastre proporcional al cuadrado (con signo) de la velocidad instantánea del flujo. La fuerza de inercia tiene la forma funcional que se encuentra en la teoría del flujo potencial, mientras que la fuerza de arrastre tiene la forma que se encuentra para un cuerpo colocado en un flujo constante. En el enfoque heurístico de Morison, O'Brien, Johnson y Schaaf, estos dos componentes de fuerza, inercia y resistencia, simplemente se agregan para describir la fuerza en línea en un flujo oscilatorio. La fuerza transversal, perpendicular a la dirección del flujo, debido al desprendimiento de vórtices, debe tratarse por separado.

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