Angle de courbure compte tenu de la résistance à l'eau et aux contreforts Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. = 2*asin(Résistance des contreforts dans les tuyaux/((2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/[g])+(Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*Responsable des liquides dans les canalisations))))
θb = 2*asin(PBR/((2*Acs)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+(γwater*Hliquid))))
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
asin - La fonction sinus inverse est une fonction trigonométrique qui prend un rapport de deux côtés d'un triangle rectangle et génère l'angle opposé au côté avec le rapport donné., asin(Number)
Variables utilisées
Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. - (Mesuré en Radian) - Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. est défini comme l'angle selon lequel le tuyau se plie.
Résistance des contreforts dans les tuyaux - (Mesuré en Newton) - La résistance de contrefort dans un tuyau est une résistance appliquée dans le tuyau en raison du changement de direction du tuyau.
Zone transversale - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de la section transversale est l'aire d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube - (Mesuré en Newton par mètre cube) - Le poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube est le poids de l'eau par unité de volume d'eau.
Vitesse d'écoulement du fluide - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse d'écoulement du fluide donne la vitesse d'un élément de fluide à une position et à un moment donné.
Responsable des liquides dans les canalisations - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de liquide dans le tuyau est la hauteur d'une colonne de liquide qui correspond à une pression particulière exercée par la colonne de liquide depuis la base de son récipient.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Résistance des contreforts dans les tuyaux: 1500 Kilonewton --> 1500000 Newton (Vérifiez la conversion ​ici)
Zone transversale: 13 Mètre carré --> 13 Mètre carré Aucune conversion requise
Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube: 9.81 Kilonewton par mètre cube --> 9810 Newton par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Vitesse d'écoulement du fluide: 13.47 Mètre par seconde --> 13.47 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Responsable des liquides dans les canalisations: 0.46 Mètre --> 0.46 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θb = 2*asin(PBR/((2*Acs)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+(γwater*Hliquid)))) --> 2*asin(1500000/((2*13)*(((9810*(13.47)^2)/[g])+(9810*0.46))))
Évaluer ... ...
θb = 0.630697164456124
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.630697164456124 Radian -->36.1362856742111 Degré (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
36.1362856742111 36.13629 Degré <-- Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale.
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
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Contraintes aux virages Calculatrices

Angle de courbure compte tenu de la résistance à l'eau et aux contreforts
​ LaTeX ​ Aller Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. = 2*asin(Résistance des contreforts dans les tuyaux/((2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/[g])+(Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*Responsable des liquides dans les canalisations))))
Résistance du contrefort utilisant la charge d'eau
​ LaTeX ​ Aller Résistance des contreforts dans les tuyaux = ((2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*(Vitesse de l'eau qui coule^2))/[g])+(Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*Responsable du Liquide))*sin((Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale.)/(2)))
Angle de courbure compte tenu de la résistance du contrefort
​ LaTeX ​ Aller Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. = 2*asin(Résistance des contreforts dans les tuyaux/((2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/[g])+Pression de l'eau en KN par mètre carré)))
Résistance du contrefort à l'aide de l'angle de courbure
​ LaTeX ​ Aller Résistance des contreforts dans les tuyaux = (2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*((Vitesse de l'eau qui coule^2)/[g]))+Pression d'eau interne dans les tuyaux)*sin((Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale.)/(2)))

Angle de courbure compte tenu de la résistance à l'eau et aux contreforts Formule

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Angle de courbure dans l'ingénierie environnementale. = 2*asin(Résistance des contreforts dans les tuyaux/((2*Zone transversale)*(((Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*(Vitesse d'écoulement du fluide)^2)/[g])+(Poids unitaire de l'eau en KN par mètre cube*Responsable des liquides dans les canalisations))))
θb = 2*asin(PBR/((2*Acs)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+(γwater*Hliquid))))

Qu'est-ce que le stress?

Le stress est la force agissant sur l'aire unitaire d'un matériau. L'effet du stress sur un corps est appelé souche. Le stress peut déformer le corps. La quantité d'expérience matérielle de force peut être mesurée à l'aide d'unités de contrainte.

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