Función de corriente en flujo de sumidero para ángulo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Función de corriente = Fuerza de la fuente/(2*pi)*Ángulo A
ψ = q/(2*pi)*∠A
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Función de corriente - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La función de corriente se define como la cantidad de fluido que se mueve a través de alguna línea imaginaria conveniente.
Fuerza de la fuente - (Medido en Metro cuadrado por segundo) - La fuerza de la fuente, q se define como el caudal volumétrico por unidad de profundidad del fluido.
Ángulo A - (Medido en Radián) - El ángulo A es el espacio entre dos líneas o superficies que se cruzan en el punto donde se encuentran o cerca de él.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de la fuente: 1.5 Metro cuadrado por segundo --> 1.5 Metro cuadrado por segundo No se requiere conversión
Ángulo A: 179 Grado --> 3.12413936106926 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ψ = q/(2*pi)*∠A --> 1.5/(2*pi)*3.12413936106926
Evaluar ... ...
ψ = 0.745833333333192
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.745833333333192 Metro cuadrado por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.745833333333192 0.745833 Metro cuadrado por segundo <-- Función de corriente
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

23 Características de flujo incompresible Calculadoras

Función de corriente en el punto de flujo combinado
​ Vamos Función de corriente = (Velocidad de flujo uniforme*Distancia desde el extremo A*sin(Ángulo A))+(Fuerza de la fuente/(2*pi)*Ángulo A)
Ubicación del punto de estancamiento en el eje x
​ Vamos Distancia del punto de estancamiento = Distancia desde el extremo A*sqrt(1+Fuerza de la fuente/(pi*Distancia desde el extremo A*Velocidad de flujo uniforme))
Velocidad de flujo uniforme para la función de corriente en el punto de flujo combinado
​ Vamos Velocidad de flujo uniforme = (Función de corriente-(Fuerza de la fuente/(2*pi*Ángulo A)))/(Distancia A*sin(Ángulo A))
Tasa de lapso de temperatura dada constante de gas
​ Vamos Tasa de caída de temperatura = -Aceleración debida a la gravedad/Constante universal de gas*(Constante específica-1)/(Constante específica)
Función de flujo en el punto
​ Vamos Función de corriente = -(Fuerza del doblete/(2*pi))*(Longitud Y/((Longitud X^2)+(Longitud Y^2)))
Fuerza del doblete para la función de flujo
​ Vamos Fuerza del doblete = -(Función de corriente*2*pi*((Longitud X^2)+(Longitud Y^2)))/Longitud Y
Cabezal de presión dada la densidad
​ Vamos Cabezal de presión = Presión por encima de la presión atmosférica/(Densidad del fluido*Aceleración debida a la gravedad)
Fuerza de fuente para medio cuerpo Rankine
​ Vamos Fuerza de la fuente = (Longitud Y*2*Velocidad de flujo uniforme)/(1-(Ángulo A/pi))
Velocidad de flujo uniforme para medio cuerpo Rankine
​ Vamos Velocidad de flujo uniforme = Fuerza de la fuente/(2*Longitud Y)*(1-Ángulo A/pi)
Dimensiones del medio cuerpo Rankine
​ Vamos Longitud Y = Fuerza de la fuente/(2*Velocidad de flujo uniforme)*(1-Ángulo A/pi)
Presión en el punto en el piezómetro dada la masa y el volumen
​ Vamos Presión = masa de agua*Aceleración debida a la gravedad*Altura del agua sobre la parte inferior de la pared
Radio del círculo de Rankine
​ Vamos Radio = sqrt(Fuerza del doblete/(2*pi*Velocidad de flujo uniforme))
Altura del líquido en el piezómetro
​ Vamos Altura del líquido = Presión del agua/(Densidad del agua*Aceleración debida a la gravedad)
Distancia del punto de estancamiento S desde la fuente en el flujo más allá de la mitad del cuerpo
​ Vamos Distancia radial = Fuerza de la fuente/(2*pi*Velocidad de flujo uniforme)
Presión en cualquier punto del líquido
​ Vamos Presión = Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Cabezal de presión
Función de corriente en flujo de sumidero para ángulo
​ Vamos Función de corriente = Fuerza de la fuente/(2*pi)*Ángulo A
Radio en cualquier punto considerando la velocidad radial
​ Vamos Radio 1 = Fuerza de la fuente/(2*pi*Velocidad radial)
Velocidad radial en cualquier radio
​ Vamos Velocidad radial = Fuerza de la fuente/(2*pi*Radio 1)
Fuerza de la fuente para la velocidad radial y en cualquier radio
​ Vamos Fuerza de la fuente = Velocidad radial*2*pi*Radio 1
Fuerza sobre el émbolo dada la intensidad
​ Vamos Fuerza que actúa sobre el émbolo = Intensidad de presión*Área del émbolo
Área del émbolo
​ Vamos Área del émbolo = Fuerza que actúa sobre el émbolo/Intensidad de presión
Ley hidrostática
​ Vamos Densidad de peso = Densidad del fluido*Aceleración debida a la gravedad
Presión absoluta dada Presión manométrica
​ Vamos Presión absoluta = Presión manométrica+Presión atmosférica

Función de corriente en flujo de sumidero para ángulo Fórmula

Función de corriente = Fuerza de la fuente/(2*pi)*Ángulo A
ψ = q/(2*pi)*∠A

¿Qué es la función de flujo?

Una familia de curvas ψ = constante representa "líneas de corriente", por lo tanto, la función de corriente permanece constante a lo largo de una línea de corriente. La función de flujo representa un caso particular de un potencial vectorial de velocidad, relacionado con la velocidad por la igualdad.

¿Qué es el flujo de origen?

El flujo de la fuente se define como el flujo bidimensional que proviene de un punto llamado fuente y se mueve radialmente en un plano a una velocidad uniforme.

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