Calculatrices créées par Rithik Agrawal

Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
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1326
Formules Créé
352
Formules Vérifié
242
À travers les catégories

Liste des calculatrices par Rithik Agrawal

Voici une liste combinée de toutes les calculatrices qui ont été créées et vérifiées par Rithik Agrawal. Rithik Agrawal a créé 1326 et vérifié 352 des calculatrices dans 242 différentes catégories jusqu'à ce jour.
Créé Coefficient de ruissellement étant donné le taux de ruissellement des eaux de pluie du pont pendant une tempête de pluie
Créé Intensité moyenne des précipitations compte tenu du taux de ruissellement des eaux de pluie du pont pendant une tempête de pluie
Créé Largeur d'accotement pour la largeur du pont de ruissellement des eaux de pluie pour drainer les dalots
Créé Largeur du pont pour gérer les eaux de ruissellement de pluie afin de drainer les dalots
Créé Taux de ruissellement de l'eau de pluie du pont pendant une tempête de pluie
Créé Voie de circulation dotée d'une largeur de pont permettant de gérer le ruissellement des eaux de pluie afin de drainer les dalots
Créé Zone de drainage compte tenu du taux de ruissellement des eaux de pluie du pont pendant une tempête de pluie
Créé Affaissement total compte tenu du paramètre caténaire pour l'UDL sur le câble parabolique caténaire
Créé Paramètre caténaire donné UDL pour UDL sur câble parabolique caténaire
Créé Paramètre de caténaire pour UDL sur câble parabolique caténaire
Créé Portée du câble donnée Paramètre caténaire pour UDL sur câble parabolique caténaire
Créé Sag maximum donné Paramètre caténaire pour UDL sur câble parabolique caténaire
Créé Tension aux supports donnée Paramètre caténaire pour UDL sur câble parabolique caténaire
Vérifié Aire de la section transversale pour la force exercée par le jet avec une vitesse relative
Vérifié Aire de section transversale pour la force exercée par le jet dans la direction de l'écoulement
Vérifié Aire de section transversale pour le travail effectué par Jet sur la palette par seconde
Vérifié Zone de section transversale pour la masse de fluide frappant l'aube mobile par seconde
Créé Allongement de la barre conique dû au poids propre
Créé Allongement de la barre conique dû au poids propre avec une section transversale connue
Créé Charge sur barre conique avec allongement connu dû au poids propre
Créé Charge sur la barre prismatique avec un allongement connu dû au poids propre
Créé Longueur de la barre donnée Allongement de la barre conique dû au poids propre
Créé Longueur de la barre en utilisant l'allongement de la barre conique avec la section transversale
Créé Longueur de la tige conique circulaire lors de la déviation due à la charge
Créé Longueur de la tige prismatique compte tenu de l'allongement dû au poids propre dans la barre uniforme
Créé Module d'élasticité de la barre conique avec allongement et surface de section connus
Créé Module d'élasticité de la barre en fonction de l'allongement de la barre conique dû au poids propre
Créé Module d'élasticité de la barre prismatique avec allongement connu dû au poids propre
Créé Poids propre de la barre prismatique avec allongement connu
Créé Poids propre de la section conique avec allongement connu
Créé Allongement de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Créé Allongement dû au poids propre dans la barre prismatique
Créé Allongement dû au poids propre dans la barre prismatique en utilisant la charge appliquée
Créé Contrainte uniforme sur la barre due au poids propre
Créé Longueur de la barre en utilisant l'allongement dû au poids propre dans la barre prismatique
Créé Longueur de la barre en utilisant sa force uniforme
Créé Longueur de tige de section conique tronquée
Créé Module d'élasticité de la barre avec allongement connu de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Créé Module d'élasticité de la tige utilisant l'extension de la tige conique tronquée en raison du poids propre
Créé Poids spécifique de la tige conique tronquée en utilisant son allongement dû au poids propre
Créé Zone de section transversale avec allongement connu de la barre conique en raison du poids propre
Vérifié Distance en ligne droite sur laquelle souffle le vent
8 Plus de calculatrices Analyse rétrospective et prévision des vagues
Créé Chargement d'une poutre de résistance uniforme
Créé Contrainte de poutre de résistance uniforme
Créé Largeur de faisceau de résistance uniforme pour un faisceau simplement soutenu lorsque la charge est au centre
Créé Profondeur de faisceau de résistance uniforme pour un faisceau simplement soutenu lorsque la charge est au centre
7 Plus de calculatrices Analyse structurelle des poutres
Créé Contrainte admissible pour les rouleaux d'expansion et les culbuteurs dont le diamètre est compris entre 635 mm et 3175 mm
Créé Contrainte admissible pour les rouleaux d'expansion et les culbuteurs où le diamètre est jusqu'à 635 mm
Créé Contrainte d'appui admissible pour les boulons à haute résistance
Créé Diamètre de Roller ou Rocker pour d de 635 à 3125mm
Créé Diamètre du rouleau ou du culbuteur pour d jusqu'à 635 mm
Créé Résistance à la traction de la pièce connectée compte tenu de la contrainte de roulement admissible pour les boulons à haute résistance
2 Plus de calculatrices Appui sur surfaces fraisées et fixations de ponts
Créé Contrainte de flexion maximale à la charge d'épreuve du ressort à lames
Créé Déviation donnée contrainte de flexion maximale à la charge d'épreuve du ressort à lames
Créé Épaisseur compte tenu de la contrainte de flexion maximale à la charge d'épreuve du ressort à lames
Créé Longueur donnée Contrainte de flexion maximale à la charge d'épreuve du ressort à lames
Créé Module d'élasticité compte tenu de la contrainte de flexion maximale à la charge d'épreuve du ressort à lames
Créé Contrainte normale verticale à la face aval
Créé Contrainte verticale normale à la face amont
Créé Densité de l'eau compte tenu de la pression de l'eau dans le barrage gravitaire
Créé Excentricité compte tenu de la contrainte normale verticale sur la face amont
Créé Excentricité pour la contrainte normale verticale sur la face aval
Créé Force verticale totale compte tenu de la contrainte verticale normale sur la face aval
Créé Force verticale totale pour la contrainte verticale normale à la face amont
Créé Pression de l'eau dans le barrage gravitaire
Créé Charge verticale totale pour l'intensité minimale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Charge verticale totale pour une intensité maximale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Distance du centre de gravité pour l'intensité maximale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Intensité maximale de la force verticale dans le plan horizontal sur le barrage à contreforts
Créé Intensité minimale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Moment d'inertie pour l'intensité minimale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Moment d'intensité maximale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Moment d'intensité minimale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Moment du barrage à contreforts dans le plan horizontal en utilisant la contrainte
Créé Section de la base pour l'intensité maximale dans le plan horizontal sur le barrage contrefort
Créé Zone de base en coupe pour l'intensité minimale dans le plan horizontal sur le barrage à contreforts
Créé Angle entre la couronne et les culées compte tenu de la poussée aux culées du barrage-voûte
Créé Extrados Contraintes sur le barrage voûte
Créé Force de cisaillement donnée en rotation en raison du cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Force de cisaillement donnée par la déviation due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Intrados Contraintes sur Barrage Voûte
Créé Rayon à l'axe central donné Poussée aux culées du barrage voûte
Créé Rotation due à la torsion du barrage-voûte
Créé Rotation due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Rotation due au moment sur le barrage-voûte
Créé Contrainte neutre par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Débit donné Gradient Hydraulique par unité de hauteur pour les barrages sur fondations souples
Créé Densité spécifique de l'eau étant donné la contrainte neutre par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Lignes équipotentielles avec gradient hydraulique par unité de hauteur pour les barrages sur fondations souples
Créé Lignes équipotentielles déchargées pour les barrages sur fondations meubles
Créé Longueur de conduit étant donné la contrainte neutre par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Longueur du conduit après utilisation de la zone de tuyau en décharge
Créé Longueur minimale de sécurité du chemin de déplacement sous les barrages sur des fondations molles ou poreuses
Créé Nombre de lits bénéficiant d'un gradient hydraulique par unité de hauteur pour les barrages sur fondations souples
Créé Nombre de lits déchargés pour les barrages sur fondations souples
Créé Nouveau coefficient de matériau C2 pour les barrages sur fondations molles ou poreuses
Créé Pente hydraulique par unité de hauteur pour barrages sur fondations souples
Créé Perméabilité donnée Gradient hydraulique par unité de tête pour les barrages sur fondations meubles
Créé Pression totale par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Saturation pour la pression totale par unité de surface pour les barrages sur fondations molles
Créé Taux de vide donné Pression totale par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Vitesse donnée Longueur du conduit après utilisation de la zone de tuyau en décharge
Créé Vitesse maximale compte tenu du nouveau coefficient de matériau C 2 pour les barrages sur fondations meubles
Créé Aire à la section 1 des barres de résistance uniforme
Créé Aire à la section 2 des barres de résistance uniforme
Créé Densité de poids de la barre en utilisant la zone à la section 1 des barres de résistance uniforme
Vérifié Formulation du modèle de régression pour le rendement
Vérifié Miles passagers payants
Vérifié Mouvement du transport aérien par avion
Vérifié Prix du carburéacteur Rendement donné
Vérifié Produit national brut réel
Vérifié Rendement réel compte tenu des milles passagers payants
Vérifié Salaires de l'industrie aérienne
3 Plus de calculatrices Cadre intégré de prévision de la demande
Créé Coefficient de flambement par cisaillement compte tenu de la contrainte de cisaillement admissible pour les éléments de flexion dans les ponts
Créé Contrainte de cisaillement admissible dans les ponts
Créé Limite d'élasticité de l'acier en utilisant la contrainte de cisaillement admissible pour les éléments de flexion dans les ponts
Créé Contrainte admissible lorsque le rapport d'élancement est inférieur à Cc
Créé Contraintes admissibles dans les colonnes à charge concentrique basées sur les spécifications de conception de pont AASHTO
Créé Contrainte unitaire admissible en flexion
Créé Facteur de gradient de moment donné Moment d'extrémité de faisceau plus petit et plus grand
Créé Limite d'élasticité de l'acier compte tenu de la contrainte unitaire admissible en flexion
Créé Contraintes d'appui admissibles sur les axes non sujets à rotation pour les ponts pour LFD
Créé Contraintes de roulement admissibles sur les axes soumis à rotation pour les ponts pour LFD
Créé Contraintes de roulement admissibles sur les goupilles des bâtiments pour LFD
Créé Épaisseur minimale de la bride pour la section non compacte à contreventement de flexion symétrique pour le LFD des ponts
Créé Épaisseur minimale de la semelle pour la section compacte en flexion symétrique pour le LFD des ponts
Créé Épaisseur minimale de l'âme pour la section compacte à flexion symétrique pour le LFD des ponts
Créé Épaisseur minimale de l'âme pour la section non compacte à contreventement de flexion symétrique pour LFD des ponts
Créé Largeur de projection de la bride pour la section compacte pour LFD étant donné l'épaisseur minimale de la bride
Créé Longueur maximale sans contreventement pour la section non compacte à contreventement de flexion symétrique pour LFD des ponts
Créé Longueur maximale sans contreventement pour section compacte à flexion symétrique pour LFD des ponts
Créé Profondeur de section pour section contreventée non compacte pour LFD compte tenu de la longueur maximale non contreventée
Créé Résistance à la flexion maximale pour la section compacte en flexion symétrique pour le LFD des ponts
Créé Résistance à la flexion maximale pour la section non compactée contreventée en flexion symétrique pour le LFD des ponts
Créé Surface de la bride pour la section non compacte contreventée pour LFD
Créé Chezy Constant a donné décharge
Créé Chezy Constant compte tenu du transport de la section de la Manche
Créé Décharge donnée
Créé Décharge par canal
Créé Formule de Manning pour la décharge compte tenu du moyen de transport
Créé Formule de Manning pour la pente du lit compte tenu du débit
Créé Formule de Manning pour le coefficient de rugosité compte tenu du transport de la section
Créé Formule de Manning pour le moyen de transport donné décharge
Créé Formule de Manning pour le rayon hydraulique de la section du chenal compte tenu du transport de la section
Créé Formule de Manning pour le transport de la section
Créé Pente du lit compte tenu du facteur de transport
Créé Pente du lit de la section du chenal compte tenu du débit
Créé Rayon hydraulique de la section de canal donnée Débit
Créé Rayon hydraulique de la section de chenal donné Transport de la section de chenal
Créé Superficie de la section du chenal à décharge
Créé Superficie de la section du chenal selon la formule de Manning
Créé Superficie du tronçon de chenal donnée Moyen de transport du tronçon de chenal
Créé Transport de la section de canal
Créé Transport donné Décharge
Créé Coefficient de décharge à travers le canal étant donné le débit de décharge à travers le canal
Créé Coefficient de décharge à travers le canal étant donné le débit de décharge à travers le canal rectangulaire
Créé Coefficient de décharge donné Débit à travers le canal de profondeur critique
Créé Débit de décharge à travers le canal
Créé Décharge par le canal de profondeur critique
Créé Écoulement de décharge à travers le canal rectangulaire
Créé Largeur de gorge donnée Décharge à travers le canal de profondeur critique
Créé Profondeur d'écoulement donnée Débit à travers le canal à profondeur critique
Créé Tête à l'entrée de la section compte tenu du débit de décharge à travers le canal
Créé Tête à l'entrée donnée décharge à travers le canal
Créé Composant horizontal soumis à une tension en tout point du câble simple avec UDL
Créé Longueur caténaire donnée Tension à tout point de câble simple avec UDL
Créé Tension en tout point donnée sur la longueur de la caténaire du câble simple avec UDL
Créé UDL a donné la tension à n'importe quel point du câble simple avec UDL
Créé Charge donnée Contrainte due à la charge appliquée progressivement
Créé Contrainte due à la charge appliquée progressivement
Créé Zone soumise à une contrainte due à une charge appliquée progressivement
Créé Charge donnée Contrainte due à une charge appliquée soudainement
Créé Contrainte due à une charge appliquée soudainement
Créé Zone soumise à une contrainte due à une charge appliquée soudainement
Créé Contrainte due à la charge d'impact
Créé Contrainte induite à l'aide du moment de résistance, du moment d'inertie et de la distance de la fibre extrême
Créé Contrainte induite avec une distance connue de la fibre extrême, le module de Young et le rayon de courbure
Créé Distance de la fibre extrême compte tenu du module de Young ainsi que du rayon et de la contrainte induite
Créé Distance de la fibre extrême compte tenu du moment de résistance et du moment d'inertie ainsi que de la contrainte
Créé Module de Young étant donné la distance de la fibre extrême avec le rayon et la contrainte induite
Créé Module de Young utilisant le moment de résistance, le moment d'inertie et le rayon
Créé Moment de résistance compte tenu du module de Young, du moment d'inertie et du rayon
Créé Moment de résistance dans l'équation de flexion
Créé Moment d'inertie compte tenu du module de Young, du moment de résistance et du rayon
Créé Moment d'inertie donné Moment de résistance, contrainte induite et distance de la fibre extrême
9 Plus de calculatrices Charges axiales et flexibles combinées
Vérifié Charge de neige au sol utilisant le type de toit
Vérifié Facteur d'importance utilisant le type de toit
6 Plus de calculatrices Charges de neige
Vérifié Coefficient de pression externe tel que donné par ASCE 7
Vérifié Facteur d'effet de rafale tel que donné par l'ASCE 7
Vérifié Facteur d'importance donné Vitesse Pression
Vérifié Facteur topographique donné Vitesse Pression
Vérifié Pression de vitesse à un point donné telle que donnée par l'ASCE 7
Vérifié Pression de vitesse donnée par l'ASCE 7
Vérifié Vent Directionnalité Facteur donné Vitesse Pression
9 Plus de calculatrices Charges de vent
Vérifié Coefficient de réponse sismique compte tenu de la période fondamentale
Vérifié Coefficient sismique pour les structures à courte période
Vérifié Force latérale totale agissant dans la direction de chacun des axes principaux
Vérifié Hauteur de bâtiment pour les ossatures en acier à contreventement excentrique compte tenu de la période fondamentale
Vérifié Hauteur du bâtiment pour les autres bâtiments compte tenu de la période fondamentale
Vérifié Hauteur du bâtiment pour les charpentes en béton armé compte tenu de la période fondamentale
Vérifié Hauteur du bâtiment pour l'ossature en acier compte tenu de la période fondamentale
Vérifié Période fondamentale pour les ossatures en acier
13 Plus de calculatrices Charges sismiques
Créé Aire de la courbe utilisant la vorticité
Créé Circulation utilisant Vorticité
Créé Tourbillon des écoulements de fluide
Créé Coefficient de frottement donné Distance de visibilité d'arrêt
Créé Coefficient de frottement longitudinal compte tenu de la distance de rupture
Créé Coefficient de perméabilité compte tenu de la quantité d'infiltration dans la longueur du barrage
Créé Coefficient de perméabilité compte tenu du débit d'infiltration dans un barrage en terre
Créé Coefficient de perméabilité donné Perméabilité maximale et minimale pour barrage en terre
Créé Perméabilité maximale donnée Coefficient de perméabilité pour barrage en terre
Créé Perméabilité minimale donnée Coefficient de perméabilité pour barrage en terre
Vérifié Contrainte de flambement du poteau Fc1 étant donné le coût relatif du matériau
Vérifié Contrainte de flambement du poteau Fc2 compte tenu du coût relatif du matériau
Vérifié Coût relatif des matériaux pour deux colonnes d'aciers différents supportant la même charge
1 Plus de calculatrices Colonnes
Créé Coefficient de contraction
Créé Coefficient de contraction donné Coefficient de décharge
Créé Coefficient de décharge donné Coefficient de contraction
Créé Coefficient de vitesse donné Coefficient de décharge
Créé Décharge à travers le tuyau donné Coefficient de décharge
Créé Vitesse réelle à la section 2 en fonction du coefficient de contraction
Créé Vitesse réelle donnée Vitesse théorique à la section 2
Créé Vitesse théorique à la section 1 dans le débitmètre à orifice
Créé Vitesse théorique à la section 2 dans le débitmètre à orifice
Créé Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
Créé Zone d'orifice donnée Zone à la section 2 ou à Vena Contracta
Créé Coefficient de Décharge donné Décharges
Créé Débit réel donné Coefficient de décharge
Créé Débit théorique donné Coefficient de décharge
Créé Décharge théorique à travers le tuyau
Créé Densité du liquide dans le tuyau compte tenu de la tête Venturi
Créé Densité du liquide manométrique donné Tête Venturi
Créé Tête Venturi compte tenu de la différence de niveaux de liquide manométrique dans deux membres
Créé Tête Venturi donnée décharge théorique à travers le tuyau
Créé Zone de la gorge avec décharge théorique
Créé Zone d'entrée donnée Débit théorique
Créé Capacité de cisaillement des éléments flexibles
Créé Capacité de cisaillement pour les poutres avec raidisseurs transversaux
Vérifié Besoin en énergie pour les opérations de mélange rapide dans le traitement des eaux usées
Vérifié Débit de l'effluent secondaire compte tenu du volume du bassin de floculation
Vérifié Débit des eaux usées en fonction du volume du bassin Rapid Mix
Vérifié Gradient de vitesse moyen compte tenu de la puissance requise pour les opérations de mélange rapide
Vérifié Temps en minutes par jour donné Volume du bassin de floculation
Vérifié Viscosité dynamique en fonction de la puissance requise pour les opérations de mélange rapides
Vérifié Volume du bassin à mélange rapide
Vérifié Volume du réservoir de mélange donné Puissance requise pour les opérations de mélange rapide
11 Plus de calculatrices Conception du bassin à mélange rapide et du bassin de floculation
Créé Angle de torsion dans des contraintes combinées de flexion et de torsion
Créé Angle de torsion en flexion et torsion combinées
Créé Contrainte de flexion donnée contrainte combinée de flexion et de torsion
Créé Contrainte de torsion étant donné une contrainte combinée de flexion et de torsion
Créé Moment de flexion donné en flexion et torsion combinées
Créé Moment de torsion lorsque le membre est soumis à la fois à la flexion et à la torsion
Créé Chezy Constant à travers la formule Ganguillet-Kutter
Créé Chezy Constant étant donné la vitesse moyenne dans le canal
Créé Chezy Constant utilisant la formule de Manning
Créé Chezy Constant utilisant la formule du bassin
Créé Pente du lit du chenal compte tenu de la vitesse moyenne dans le chenal avec la constante de Chezy
Créé Rayon hydraulique étant donné la vitesse moyenne dans le canal avec la constante de Chezy
Créé Vitesse moyenne dans le canal en fonction de la constante de Chezy
Créé Accélération horizontale constante compte tenu de l'angle d'inclinaison de la surface libre
Créé Accélération horizontale constante donnée Pente de la surface de pression constante
Créé Angle d'inclinaison de la surface libre
Créé Force totale exercée à n'importe quelle section du conteneur
Créé Largeur du réservoir perpendiculaire au mouvement donné Force totale exercée à n'importe quelle section du réservoir
Créé Poids spécifique du liquide étant donné la force totale exercée sur n'importe quelle section du conteneur
Créé Poids spécifique du liquide pour la pression manométrique au point dans le liquide
Créé Pression en tout point dans le liquide
Créé Pression manométrique à n'importe quel point du liquide avec hauteur
Créé Profondeur verticale sous la surface libre compte tenu de la force totale exercée sur n'importe quelle section du conteneur
Créé Profondeur verticale sous la surface pour la pression manométrique en tout point du liquide
Créé Accélération constante donnée par la force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
Créé Accélération verticale constante vers le haut en fonction de la pression en tout point du liquide
Créé Accélération verticale constante vers le haut pour la pression manométrique à tout point du liquide
Créé Force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
Créé Masse de liquide utilisant la force nette agissant dans la direction verticale ascendante du réservoir
Créé Poids spécifique du liquide donné Pression au point dans le liquide
Créé Poids spécifiques du liquide pour la pression manométrique en tout point du liquide
Créé Pression à n'importe quel point dans les liquides
Créé Pression atmosphérique donnée Pression en tout point du liquide en accélération verticale constante
Créé Pression relative à n'importe quel point du débit de liquide
Créé Profondeur verticale sous la surface libre en fonction de la pression au point dans le liquide
Créé Profondeur verticale sous la surface libre pour les pressions manométriques en tout point du liquide
Créé Contrainte de cerceau due à la chute de température
Créé Contrainte de cerceau due à la chute de température compte tenu de la déformation
Créé Déformation pour la contrainte de cerceau due à la chute de température
Créé Diamètre de la roue compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température
Créé Diamètre du pneu compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température
Créé Module d'élasticité compte tenu de la contrainte de cerceau due à la chute de température avec déformation
Créé Distance maximale entre l'axe neutre et la fibre extrême compte tenu de la contrainte de cisaillement longitudinale
Créé Largeur pour une contrainte de cisaillement longitudinale donnée
Créé Moment d'inertie compte tenu de la contrainte de cisaillement longitudinale
Créé Zone donnée contrainte de cisaillement longitudinale
Créé Cisaillement transversal compte tenu de la contrainte de cisaillement longitudinale maximale pour la section rectangulaire
Créé Cisaillement transversal donné Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour la section rectangulaire
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale maximale pour la section rectangulaire
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour la section rectangulaire
Créé Largeur donnée Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour une section rectangulaire
Créé Largeur pour une contrainte de cisaillement longitudinale maximale donnée pour une section rectangulaire
Créé Profondeur donnée Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour la section rectangulaire
Créé Cisaillement transversal donné Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour une section circulaire solide
Créé Cisaillement transversal étant donné la contrainte de cisaillement longitudinale maximale pour la section circulaire solide
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale maximale pour une section circulaire solide
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour une section circulaire pleine
Créé Rayon donné Contrainte de cisaillement longitudinale maximale pour une section circulaire solide
Créé Rayon donné Contrainte de cisaillement longitudinale moyenne pour une section circulaire solide
Créé Contrainte de cisaillement maximale lorsque l'élément est soumis à des contraintes principales similaires
Créé Contrainte le long de l'axe X lorsque l'élément est soumis à des contraintes principales et à une contrainte de cisaillement maximales
Créé Contrainte le long de l'axe Y lorsque l'élément est soumis à des contraintes principales et à une contrainte de cisaillement maximales
Créé Base de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement à l'axe neutre
Créé Base de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale
Créé Contrainte de cisaillement à l'axe neutre dans la section triangulaire
Créé Contrainte de cisaillement maximale de la section triangulaire
Créé Force de cisaillement transversale de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement à l'axe neutre
Créé Force de cisaillement transversale de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale
Créé Hauteur de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement à l'axe neutre
Créé Hauteur de la section triangulaire compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale
Créé Le stress dans l'acier pour les membres étayés
Créé Le stress dans l'acier pour les membres non scellés
Créé Module de section de la section composite transformée compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Créé Module de section de la section composite transformée compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Créé Module de section d'une poutre en acier compte tenu de la contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Créé Moment de charge morte sous contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Créé Moment de charge permanente sous contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Créé Moment de charge vive sous contrainte dans l'acier pour les éléments étayés
Créé Moment de charge vive sous contrainte dans l'acier pour les éléments non étayés
Créé Multiplicateur de contrainte admissible lorsque la contrainte de flexion de la bride est inférieure à la contrainte admissible
Créé Angle du plan oblique lorsque l'élément est soumis à une charge axiale
Créé Angle du plan oblique utilisant la contrainte de cisaillement et la charge axiale
Créé Contrainte de cisaillement lorsque la barre est soumise à une charge axiale
Créé Contrainte le long de la direction Y étant donné la contrainte de cisaillement dans l'élément soumis à une charge axiale
Créé Contrainte le long de la direction Y lorsque l'élément est soumis à une charge axiale
Créé Contrainte normale lorsque le membre est soumis à une charge axiale
Créé Diamètre extérieur du tuyau compte tenu de la pression interne
Créé Force agissant sur chaque coupe de bord de tuyau compte tenu de la pression interne
Créé Pression interne du tuyau
Créé Contrainte le long de la direction X avec une contrainte de cisaillement connue dans un chargement bi-axial
Créé Contrainte le long de la direction Y en utilisant la contrainte de cisaillement dans le chargement bi-axial
2 Plus de calculatrices Contraintes en chargement bi-axial
Créé Changement de température à l'aide de la contrainte de température pour la tige conique
Créé Coefficient de dilatation thermique compte tenu de la contrainte de température pour la section de tige conique
Créé Contrainte de température pour la section de tige conique
Créé Diamètre de la roue compte tenu de la contrainte de température
Créé Diamètre du pneu compte tenu de la contrainte de température
Créé Épaisseur de la barre conique en utilisant la contrainte thermique
Créé Module d'élasticité compte tenu de la contrainte de température pour la section de tige conique
Créé Module d'élasticité utilisant la contrainte de cercle due à la chute de température
Créé Souche de température
Créé Bande à enfiler avec correction de l'affaissement entre les points d'appui
Créé Correction de l'affaissement entre les points d'appui
Créé Longueur de bande non prise en charge compte tenu de la correction de l'affaissement entre les points d'appui
Créé Poids du ruban par pied pour la correction de l'affaissement entre les points d'appui
1 Plus de calculatrices Corrections de température
Créé Aire de la section transversale du coude du compteur étant donné le débit
Créé Coefficient de Décharge du Coude Mètre donné Décharge
Créé Décharge par tuyau dans Elbowmeter
Créé Tête de pression différentielle du mètre coudé
Vérifié Couple exercé par le fluide
Vérifié Efficacité du système
Vérifié Masse d'aube frappant le fluide par seconde
Vérifié Momentum angulaire à la sortie
Vérifié Momentum angulaire à l'entrée
Vérifié Puissance délivrée à la roue
Vérifié Rayon à la sortie pour le couple exercé par le fluide
Vérifié Rayon à la sortie pour le travail effectué sur la roue par seconde
Vérifié Rayon à l'entrée avec couple connu par fluide
Vérifié Rayon à l'entrée pour le travail effectué sur la roue par seconde
Vérifié Vitesse angulaire pour le travail effectué sur la roue par seconde
Vérifié Vitesse de la roue en fonction de la vitesse tangentielle à la sortie de l'extrémité de l'aube
Vérifié Vitesse de la roue en fonction de la vitesse tangentielle à l'extrémité d'entrée de l'aube
Vérifié Vitesse donnée Moment angulaire à la sortie
Vérifié Vitesse donnée Moment angulaire à l'entrée
Vérifié Vitesse initiale donnée Puissance délivrée à la roue
5 Plus de calculatrices Couple exercé sur une roue à aubes incurvées radiales
Vérifié Densité maximale de la rivière compte tenu de la densité relative
Vérifié Densité minimale de la rivière compte tenu de la densité relative
Vérifié Densité moyenne de la rivière sur une période de marée donnée Densité relative
Vérifié Densité relative compte tenu de la densité de la rivière
Vérifié Densité relative en fonction de la vitesse dans la courbe du lit sec
Vérifié Différence entre les niveaux de marée haute et basse donnée Portion causée par le remplissage
Vérifié Influence de la densité donnée Rapport du volume d'eau entrant dans le port par marée
Vérifié Partie causée par le remplissage compte tenu de la profondeur moyenne du port
Vérifié Partie causée par le remplissage évaluée en comparant le prisme de marée du port au volume total du port
Vérifié Portion causée par le remplissage étant donné le rapport du volume d'eau entrant dans le port par marée
Vérifié Prisme de marée du bassin du port
Vérifié Prisme de marée du bassin du port compte tenu de la différence entre les niveaux de marée haute et basse
Vérifié Profondeur moyenne du port donnée Portion causée par le remplissage
Vérifié Profondeur moyenne du port pour le volume d'eau échangé pendant toute la période de marée
Vérifié Rapport du volume d'eau entrant dans le port par marée au volume du port
Vérifié Vitesse dans la courbe de lit sec
Vérifié Volume total d'eau échangé pendant toute la période de marée
Vérifié Volume total du port basé sur la profondeur
Vérifié Volume total du port basé sur la profondeur compte tenu de la différence entre les niveaux de marée haute et basse
Vérifié Zone transversale d'entrée compte tenu du volume d'eau échangé pendant toute la période de la marée
3 Plus de calculatrices Courants de densité dans les ports
Vérifié Altitude du point de courbure verticale
Vérifié Altitude du point d'intersection verticale
Vérifié Altitude du point le plus bas sur la courbe d'affaissement
Vérifié Altitude du PVC donnée Elévation du point le plus bas sur la courbe d'affaissement
Vérifié Longueur de courbe utilisant le taux de changement de pente dans les courbes paraboliques
2 Plus de calculatrices Courbes paraboliques
Créé Aire de la section donnée Gradient énergétique
Créé Décharge donnée Énergie totale
Créé Décharge donnée Gradient énergétique
Créé Décharge donnée Numéro Froude
Créé Énergie totale du flux
Créé Formule de Chezy pour la pente du lit compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
Créé Formule de Chezy pour la profondeur d'écoulement compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
Créé Formule de Chezy pour la profondeur normale compte tenu de la pente énergétique du canal rectangulaire
Créé Gradient énergétique donné Pente
Créé Gradient énergétique donné Pente du lit
Créé Largeur supérieure donnée Gradient énergétique
Créé Largeur supérieure donnée par le numéro de Froude
Créé Nombre de Froude donné Pente de l'équation dynamique d'un écoulement graduellement varié
Créé Numéro de Froude donné Largeur supérieure
Créé Pente de l'équation dynamique de flux graduellement variés
Créé Pente de l'équation dynamique de l'écoulement progressivement varié étant donné le gradient d'énergie
Créé Pente du lit donnée Pente de l'équation dynamique de l'écoulement graduellement varié
Créé Pente du lit donnée Pente énergétique du canal rectangulaire
Créé Pente inférieure du canal compte tenu du gradient d'énergie
Créé Profondeur d'écoulement donnée Énergie Pente du canal rectangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Énergie totale
Créé Profondeur normale donnée Pente d'énergie du canal rectangulaire
Créé Superficie de la section donnée Énergie totale
Créé Superficie de la section donnée Numéro de Froude
Vérifié Décharge pour Notch qui doit être calibré
6 Plus de calculatrices Décharge
Créé Déflexion due à la poussée sur le barrage-voûte
Créé Déflexion due au cisaillement sur un barrage-voûte
Créé Déflexion due aux moments sur le barrage-voûte
Créé Changement de diamètre compte tenu de la déformation volumétrique de la sphère
Créé Déformation volumétrique de la sphère
Créé Déformation volumétrique de la sphère étant donné la déformation latérale
Créé Diamètre de la sphère en utilisant la déformation volumétrique de la sphère
Créé Souche donnée Souche volumétrique de la sphère
Créé Déformation le long de la profondeur donnée Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Créé Déformation sur la longueur donnée Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Créé Déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Créé Déformer le long de la largeur en fonction de la déformation volumétrique d'une barre rectangulaire
Créé Cambre donné Dégradé
Créé Dégradé donné Cambre
Créé Distance du centre du carrossage en fonction de la hauteur pour le carrossage de forme parabolique
Créé Formule de compensation de grade 1
Créé Formule de compensation de grade 2
Créé Gradient étant donné la hauteur pour le cambre de forme parabolique
Créé Hauteur pour carrossage en ligne droite
Créé Hauteur pour le carrossage de forme parabolique
Créé Largeur de route donnée Hauteur pour carrossage en ligne droite
Créé Largeur de route donnée Hauteur pour le carrossage de forme parabolique
Créé Rayon de route donné Formule de compensation de pente 1
Créé Rayon de route donné Formule de compensation de pente 2
Vérifié Poids sur les pilotes compte tenu de la traction utilisable
Vérifié Poids sur les roues utilisant la résistance de pente pour le mouvement sur la pente
Vérifié Poids sur roues compte tenu de la résistance au roulement
9 Plus de calculatrices Déménagement de la terre
Créé Composante de la vitesse dans la direction Y étant donné la pente de la ligne de courant
Créé Composante de vitesse dans la direction X en utilisant la pente de Streamline
Créé Pente de rationalisation
Vérifié Angle fait par pendule
Vérifié Distance déplacée par le pendule sur l'échelle horizontale
Vérifié Longueur du fil à plomb
Vérifié Coefficient de déversoir compte tenu du débit sur le déversoir Ogee
Vérifié Décharge sur Ogee Spillway
Vérifié Longueur du déversoir compte tenu du débit sur le déversoir Ogee
Vérifié Tête au-dessus de la crête donnée Décharge sur le déversoir Ogee
Vérifié Coefficient de débit donné Débit à travers la portion libre du déversoir
Vérifié Coefficient de débit si la vitesse est approchée compte tenu du débit à travers le déversoir libre
Vérifié Coefficient de débit si la vitesse est approchée pour un déversoir submergé
Vérifié Coefficient de décharge donné Décharge à travers la partie noyée
Vérifié Débit à travers la partie noyée compte tenu du débit total sur le déversoir submergé
Vérifié Débit par déversoir libre Portion donnée Débit total sur déversoir submergé
Vérifié Débit total sur déversoir submergé
Vérifié Décharge à travers le déversoir libre si la vitesse est approchée
Vérifié Décharge à travers un déversoir submergé si la vitesse est approchée
Vérifié Décharge par la partie noyée
Vérifié Décharge par la portion de déversoir libre
Vérifié Dirigez-vous vers le déversoir en amont pour le rejet à travers la partie noyée
Vérifié Dirigez-vous vers le déversoir en aval pour le rejet à travers la portion de déversoir libre
Vérifié Longueur de la crête pour la décharge à travers la partie noyée
Vérifié Longueur de la crête pour la décharge par la partie libre du déversoir
Vérifié Longueur de la crête pour le déversement à travers le déversoir libre
Vérifié Tête sur le déversoir en amont donné décharge à travers la portion de déversoir libre
Vérifié Déviation à court terme lors du transfert
Vérifié Déviation due au poids propre donné Déviation à court terme au transfert
Créé Changement de température donné Mouvement qui devrait être autorisé
Créé Changement de température donné Stress dû au changement de température
Créé Coefficient de dilatation thermique du matériau du tuyau compte tenu de la contrainte due au changement de température
Créé Longueur du joint de dilatation donnée Mouvement qui devrait être autorisé
Créé Module d'élasticité du matériau du tuyau compte tenu de la contrainte due au changement de température
Créé Mouvement dans la longueur du tuyau
Créé Stress dû au changement de température
Créé Distance de décalage ou distance de réaction donnée Distance de visibilité d'arrêt
Créé Distance de décalage ou distance de réaction pour la vitesse
Créé Temps de réaction donné Distance de décalage ou distance de réaction
Créé Vitesse du véhicule compte tenu de la distance de retard ou de la distance de réaction
Créé Distance de freinage donnée Distance de visibilité d'arrêt
Créé Distance de freinage sur surface inclinée
Créé Distance de freinage sur surface inclinée avec efficacité
Créé Distance de freinage sur terrain plat avec efficacité
Créé Distance de rupture
Créé Vitesse du véhicule compte tenu de la distance de freinage
Créé Vitesse du véhicule en mètres par seconde pour la distance de freinage
Créé Coefficient de perméabilité donné Vitesse
Créé Gradient hydraulique donné Vitesse
Créé Vitesse moyenne selon la loi de Darcy
Créé Gradient de vitesse donné Gradient piézométrique avec contrainte de cisaillement
Créé Gradient piézométrique compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Gradient piézométrique compte tenu de la vitesse d'écoulement du flux
Créé Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement
Créé Les contraintes de cisaillement
Créé Poids spécifique du fluide compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Poids spécifique du liquide donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement
Créé Poids spécifique du liquide en fonction de la vitesse d'écoulement du flux
Créé Rayon de la section élémentaire du tuyau compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Rayon de la section élémentaire du tuyau compte tenu de la vitesse d'écoulement du flux
Créé Rayon de la section élémentaire du tuyau en fonction du gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement
Créé Rayon du tuyau pour la vitesse d'écoulement du cours d'eau
Créé Viscosité dynamique donnée Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse d'écoulement du flux
Créé Vitesse d'écoulement du flux
Créé Chute de tête potentielle
Créé Contrainte de cisaillement donnée Pente du canal
Créé Contrainte de cisaillement du lit
Créé Décharge par unité de largeur de canal
Créé Diamètre de la section compte tenu de la contrainte de cisaillement du lit
Créé Diamètre de la section donnée Chute de charge potentielle
Créé Diamètre de la section donnée Débit par unité de largeur de canal
Créé Diamètre de la section donnée Pente du canal
Créé Diamètre de la section donnée Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Longueur de tuyau donnée Chute de charge potentielle
Créé Pente du canal donnée Débit par unité de largeur de canal
Créé Pente du canal donnée Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Pente du canal en fonction de la contrainte de cisaillement
Créé Pente du lit compte tenu de la contrainte de cisaillement du lit
Créé Viscosité dynamique donnée Débit par unité de largeur de canal
Créé Viscosité dynamique donnée Vitesse moyenne de l'écoulement dans la section
Créé Vitesse moyenne d'écoulement dans la section
Créé Chute de la tête de pression
Créé Contrainte de cisaillement maximale dans le fluide
Créé Débit donné Viscosité
Créé Débit donné Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Différence de pression
Créé Distance entre les plaques à l'aide du profil de distribution de vitesse
Créé Distance entre les plaques compte tenu de la chute de pression
Créé Distance entre les plaques compte tenu de la différence de pression
Créé Distance entre les plaques compte tenu du profil de répartition des contraintes de cisaillement
Créé Distance entre les plaques donnée Vitesse maximale entre les plaques
Créé Distance entre les plaques donnée Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Distance entre les plaques donnée Vitesse moyenne d'écoulement avec gradient de pression
Créé Distance entre les plaques données Décharge
Créé Distance horizontale donnée Profil de répartition des contraintes de cisaillement
Créé Longueur de tuyau compte tenu de la chute de pression
Créé Longueur de tuyau donnée Différence de pression
Créé Profil de distribution de vitesse
Créé Profil de distribution des contraintes de cisaillement
Créé Vitesse maximale donnée Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Vitesse maximale entre les plaques
Créé Contrainte de cisaillement à n'importe quel élément cylindrique
Créé Contrainte de cisaillement à tout élément cylindrique compte tenu de la perte de charge
Créé Décharge à travers le tuyau en fonction du gradient de pression
Créé Distance de l'élément à partir de la ligne centrale compte tenu de la contrainte de cisaillement à tout élément cylindrique
Créé Distance de l'élément à partir de la ligne centrale compte tenu de la perte de charge
Créé Distance de l'élément à partir de la ligne centrale en fonction de la vitesse en tout point de l'élément cylindrique
Créé Distance entre l'élément et la ligne centrale en fonction du gradient de vitesse au niveau de l'élément cylindrique
Créé Gradient de vitesse donné Gradient de pression au niveau de l'élément cylindrique
Créé Vitesse en tout point de l'élément cylindrique
Créé Vitesse maximale à l'axe de l'élément cylindrique étant donné la vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Chezy Constant pour les canaux bruts
Créé Hauteur moyenne des saillies de rugosité donnée Vitesse moyenne de l'écoulement dans les canaux rugueux
Créé Hauteur moyenne des saillies de rugosité selon la constante de Chezy pour les canaux rugueux
Créé Rayon hydraulique donné constante de Chezy pour les canaux rugueux
Créé Rayon hydraulique donné Vitesse moyenne de l'écoulement dans les canaux lisses
Créé Rayon hydraulique donné Vitesse moyenne de l'écoulement dans les canaux rugueux
Créé Viscosité cinématique donnée Vitesse moyenne d'écoulement dans les canaux lisses
Créé Vitesse moyenne d'écoulement dans les canaux lisses
Créé Vitesse moyenne d'écoulement dans les canaux rugueux
Vérifié Erreur dans la tête du déversoir triangulaire
Vérifié Erreur dans le débit calculé en raison de l'erreur dans la tête d'un déversoir rectangulaire
Vérifié Erreur dans le débit calculé en raison de l'erreur de tête pour le déversoir triangulaire
Vérifié Erreur de tête pour déversoir rectangulaire
Créé Efficacité de la turbine et du générateur en fonction de la puissance en kilowatt
Créé Efficacité de la turbine et du générateur pour la puissance obtenue à partir du débit d'eau en chevaux-vapeur
Créé Rendement de la turbine et du générateur donnés Puissance obtenue à partir du débit d'eau en kilowatt
Créé Rendement de la turbine et du générateur en fonction de la puissance obtenue à partir du débit d'eau en chevaux-vapeur
Créé Force spécifique
Créé Force spécifique donnée Largeur supérieure
Créé Largeur supérieure donnée Force spécifique
Créé Profondeur verticale du centroïde de la zone donnée à la force spécifique
Créé Profondeur verticale du centroïde de la zone donnée Force spécifique avec largeur supérieure
Vérifié Périmètre lorsque la capacité d'entrée pour la profondeur d'écoulement est jusqu'à 4,8 pouces
9 Plus de calculatrices Élimination des eaux pluviales
Créé Excentricité dans la colonne pour la section circulaire creuse lorsque la contrainte à la fibre extrême est nulle
Créé Excentricité de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Créé Excentricité pour maintenir le stress comme entièrement compressif
Créé Excentricité pour un secteur circulaire solide afin de maintenir la contrainte comme entièrement compressive
Créé Largeur de la section rectangulaire pour maintenir la contrainte entièrement compressive
Créé Module de section pour maintenir la contrainte comme étant entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Créé Zone pour maintenir la contrainte comme entièrement compressive compte tenu de l'excentricité
Créé Contrainte de l'élément donné Déformation Énergie stockée par l'élément
Créé Énergie de déformation stockée par membre
Créé Longueur du membre donné Énergie de déformation stockée par le membre
Créé Module d'élasticité du membre étant donné l'énergie de déformation stockée par le membre
Créé Superficie du membre donné Déformation Énergie stockée par le membre
Créé Décharge à travers la section en tenant compte de la condition de décharge maximale
Créé Décharge à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
Créé Décharge à travers la zone
Créé Diamètre de section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
Créé Diamètre de section donné Numéro de Froude
Créé Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
Créé Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement donnée Débit
Créé Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement en considérant la pente du lit comme référence
Créé Hauteur de référence pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
Créé Largeur supérieure de la section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
Créé Largeur supérieure de la section en tenant compte de la condition de décharge maximale
Créé Nombre de Froude donné Vitesse
Créé Profondeur d'écoulement compte tenu de l'énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
Créé Profondeur d'écoulement donnée Décharge
Créé Profondeur d'écoulement donnée Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
Créé Superficie de la section déchargée
Créé Superficie de la section du canal ouvert en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
Créé Superficie de la section en tenant compte de la condition de débit maximal
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu du nombre de Froude
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement donnée Énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
Créé Vitesse moyenne d'écoulement pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
Créé Volume de liquide compte tenu de la condition de décharge maximale
Créé Coefficient de perte d'entrée compte tenu de la vitesse des champs d'écoulement
Créé Longueur du ponceau compte tenu de la vitesse des champs d'écoulement
Créé Perte de charge dans le débit
Créé Rayon hydraulique du ponceau en fonction de la vitesse des champs d'écoulement
Créé Vitesse des champs d'écoulement
Créé Constante K1 étant donné la rotation due au moment sur le barrage-voûte
Créé Constante K2 compte tenu de la déviation due à la poussée sur le barrage-voûte
Créé Constante K3 compte tenu de la déflexion due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Constante K5 compte tenu de la déviation due aux moments sur le barrage-voûte
Créé Constante K5 étant donné la rotation due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé K4 constant étant donné la rotation due à la torsion du barrage en voûte
Créé Épaisseur radiale de l'élément compte tenu de la déflexion due aux moments sur le barrage-voûte
Créé Épaisseur radiale de l'élément compte tenu de la rotation due à la torsion du barrage-voûte
Créé Épaisseur radiale de l'élément compte tenu de la rotation due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Épaisseur radiale de l'élément compte tenu de la rotation due au moment sur le barrage-voûte
Vérifié Capacité d'infiltration cumulée compte tenu des paramètres Green-Ampt du modèle d'infiltration
5 Plus de calculatrices Équation d'Ampt verte (1911)
Créé Aire de la section transversale à la section 2, compte tenu du débit à la section 1 pour un débit constant
Créé Aire de section transversale à la section donnée de décharge pour un fluide incompressible stable
Créé Décharge à travers la section pour fluide incompressible stable
Créé Densité de masse à la section 1 pour un débit constant
Créé Masse volumique à la section 2, débit donné à la section 1 pour un débit constant
Créé Vitesse à la section 1 pour un débit constant
Créé Vitesse à la section 2 donnée Débit à la section 1 pour un débit constant
Créé Vitesse à la section pour la décharge à travers la section pour le fluide incompressible stable
Créé Zone de section transversale à la section 1 pour un écoulement constant
1 Plus de calculatrices Équation de continuité
Créé Contrainte de cisaillement compte tenu du facteur de frottement et de la densité
Créé Densité du fluide en fonction du facteur de frottement
Créé Densité du liquide compte tenu de la contrainte de cisaillement et du facteur de friction de Darcy
Créé Densité du liquide en utilisant la vitesse moyenne compte tenu de la contrainte de cisaillement avec le facteur de frottement
Créé Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due à la résistance au frottement
Créé Diamètre du tuyau donné Facteur de friction
Créé Gradient de pression donné Puissance totale requise
Créé Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge due à la résistance au frottement
Créé Nombre de Reynolds donné Facteur de frottement
Créé Perte de tête due à la résistance au frottement
Créé Puissance totale requise
Créé Surface de tuyau donnée Puissance totale requise
Créé Viscosité dynamique compte tenu du facteur de frottement
Créé Vitesse de cisaillement
Créé Chute de pression sur la longueur du tuyau en fonction du débit
Créé Débit donné Chute de pression sur la longueur du tuyau
Créé Diamètre du tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Créé Diamètre du tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Créé Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge
Créé Longueur de tuyau compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Créé Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec refoulement
Créé Longueur de tuyau donnée Chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Créé Perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Perte de charge sur la longueur du tuyau compte tenu du débit
Créé Poids spécifique du liquide compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Viscosité dynamique compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Créé Viscosité dynamique compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau avec refoulement
Créé Viscosité dynamique compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Créé Viscosité dynamique compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau avec décharge
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la chute de pression sur la longueur du tuyau
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la perte de charge sur la longueur du tuyau
Vérifié Taux d'entrée donné Taux de variation du stockage
15 Plus de calculatrices Équations de base du routage des inondations
Vérifié Constante positive
Vérifié Densité initiale selon le procédé polytropique
Vérifié Densité selon le procédé polytropique
Vérifié Exposant adiabatique ou index adiabatique
Vérifié Hauteur de la colonne de fluide de poids spécifique constant
Vérifié Pression atmosphérique selon le processus polytropique
Vérifié Pression initiale selon le processus polytropique
1 Plus de calculatrices Équilibre de l’équilibre atmosphérique des fluides compressibles
Vérifié Densité sèche maximale donnée Pourcentage de compactage du sol dans la méthode du cône de sable
23 Plus de calculatrices Essai de compactage du sol
Vérifié Coefficient de traînée au niveau de référence de 10 m compte tenu de la contrainte du vent
Vérifié Contrainte du vent en fonction de la vitesse de frottement
Vérifié Contrainte du vent sous forme paramétrique
Vérifié Hauteur z au-dessus de la surface donnée Référence standard Vitesse du vent
Vérifié Taux de transfert d'impulsion à la hauteur de référence standard pour les vents
Vérifié Vitesse de frottement compte tenu de la contrainte du vent
Vérifié Vitesse de frottement donnée Vitesse du vent à hauteur au-dessus de la surface
Vérifié Vitesse du vent à la hauteur z au-dessus de la surface
Vérifié Vitesse du vent à la hauteur z au-dessus de la surface donnée Vitesse du vent de référence standard
Vérifié Vitesse du vent au niveau de référence standard de 10 m
Vérifié Vitesse du vent donnée Coefficient de traînée au niveau de référence de 10 m
13 Plus de calculatrices Estimation des vents marins et côtiers
Vérifié Densité de matériau donnée Quantité de ferraille produite
Vérifié Nombre de grattoirs que le poussoir peut charger
Vérifié Quantité donnée Production requise
Vérifié Trajets par heure compte tenu de la production de ferraille par les machines
21 Plus de calculatrices Fabrication de grattoirs
Créé Contrainte de flambage lorsque le facteur Q est supérieur à 1
Créé Contrainte de flambement pour un facteur Q inférieur ou égal à 1
Créé Contrainte de flambement pour une résistance maximale
Créé Facteur Q
Créé Force maximale pour les membres de compression
Créé Limite d'élasticité de l'acier étant donné la contrainte de flambement pour un facteur Q inférieur ou égal à 1
Créé Limite d'élasticité de l'acier étant donné la contrainte de flambement pour un facteur Q supérieur à 1
Créé Limite d'élasticité de l'acier étant donné le facteur Q
Créé Surface effective brute du poteau compte tenu de la résistance maximale
Créé Facteur de friction lorsque la perte de charge est due à la résistance de friction
Créé Facteur de frictions
Créé Facteur de frottement compte tenu de la contrainte de cisaillement et de la densité
Créé Facteur de frottement compte tenu du nombre de Reynolds
Créé Facteur de frottement donné Vitesse de cisaillement
Vérifié Équation de la marge de sécurité
Vérifié Équation du facteur de sécurité
Vérifié Risque donné Fiabilité
Vérifié Valeur du paramètre obtenue à partir des considérations hydrologiques compte tenu du facteur de sécurité
Vérifié Valeur réelle du paramètre adopté dans la conception du projet compte tenu du facteur de sécurité
6 Plus de calculatrices Facteur de risque, de fiabilité et de sécurité
Créé Facteur de section en canal ouvert
Créé Largeur supérieure compte tenu des facteurs de section
Créé Profondeur hydraulique donnée Facteur de section
Créé Zone mouillée donnée Facteur de section
Créé Épaisseur de l'acier étant donné la largeur équivalente de la poutre scindée
Créé Largeur équivalente du faisceau flitched
Créé Rapport modulaire pour la largeur équivalente du faisceau flitched
Créé Charge appliquée sur le ressort Déviation donnée axialement pour un ressort hélicoïdal à enroulement serré
Créé Déviation pour ressort hélicoïdal fermé
Créé Diamètre du fil à ressort ou de la bobine en fonction de la déflexion pour un ressort hélicoïdal à enroulement serré
Créé Module de rigidité compte tenu de la déflexion pour un ressort hélicoïdal à enroulement serré
Créé Nombre de bobines de ressort ayant une déviation pour un ressort hélicoïdal à spire serrée
Créé Rayon moyen du ressort compte tenu de la déflexion pour un ressort hélicoïdal à enroulement serré
Créé Largeur donnée Rigidité du ressort en fil de section carrée
Créé Module de rigidité étant donné la rigidité du ressort en fil de section carrée
Créé Nombre de bobines de ressort données Rigidité du ressort en fil de section carrée
Créé Rayon moyen donné Rigidité du ressort en fil de section carrée
Créé Rigidité du ressort de fil de section carrée
Vérifié Flèche due à la force de précontrainte avant les pertes lors de la flèche à court terme lors du transfert
Vérifié Longueur de travée compte tenu de la déflexion due à la précontrainte pour le tendon à double harpe
Vérifié Module de Young soumis à une déviation en raison de la précontrainte du tendon à double harpe
Vérifié Moment d'inertie de déflexion dû à la précontrainte dans un tendon à double harpe
14 Plus de calculatrices Flèche due à la force de précontrainte
Créé Débit donné Facteur de section critique
Créé Débit donné profondeur critique pour canal parabolique
Créé Débit donné profondeur critique pour canal triangulaire
Créé Débit par unité de largeur donnée Profondeur critique pour le canal rectangulaire
Créé Énergie critique pour canal rectangulaire
Créé Énergie critique pour le canal parabolique
Créé Énergie critique pour le canal triangulaire
Créé Facteur de section critique
Créé Pente latérale du chenal compte tenu de la profondeur critique du chenal parabolique
Créé Pente latérale du chenal compte tenu de la profondeur critique pour le chenal triangulaire
Créé Profondeur critique compte tenu de l'énergie critique pour le canal rectangulaire
Créé Profondeur critique compte tenu de l'énergie critique pour le canal triangulaire
Créé Profondeur critique de l'écoulement compte tenu de l'énergie critique pour le canal parabolique
Créé Profondeur critique pour canal rectangulaire
Créé Profondeur critique pour le canal parabolique
Créé Profondeur critique pour le canal triangulaire
Créé Cisaillement donné flux de cisaillement horizontal
Créé Distance du centre de gravité donnée Flux de cisaillement horizontal
Créé Flux de cisaillement horizontal
Créé Moment d'inertie donné Flux de cisaillement horizontal
Créé Surface donnée Flux de cisaillement horizontal
Créé Coefficient de traînée compte tenu de la densité
Créé Coefficient de traînée compte tenu du nombre de Reynolds
Créé Coefficient de traînée donné par la force de traînée
Créé Densité du fluide compte tenu de la force de traînée
Créé Diamètre de la sphère compte tenu de la force de résistance sur la surface sphérique
Créé Diamètre de la sphère donné Coefficient de traînée
Créé Diamètre de la sphère pour une vitesse de chute donnée
Créé Force de résistance sur la surface sphérique compte tenu des poids spécifiques
Créé Force de résistance sur une surface sphérique
Créé Force de traînée donnée Coefficient de traînée
Créé Nombre de Reynolds donné Coefficient de traînée
Créé Viscosité dynamique du fluide compte tenu de la force de résistance sur la surface sphérique
Créé Viscosité dynamique du fluide en fonction de la vitesse de chute terminale
Créé Vitesse de chute terminale
Créé Vitesse de la sphère compte tenu de la force de résistance sur la surface sphérique
Créé Vitesse de la sphère compte tenu de la force de traînée
Créé Vitesse de la sphère donnée Coefficient de traînée
Créé Zone projetée donnée par la force de traînée
Créé Contrainte de cisaillement donnée Vitesse
Créé Distance entre les plaques en fonction de la vitesse d'écoulement sans gradient de pression
Créé Distance horizontale donnée Vitesse d'écoulement sans gradient de pression
Créé Gradient de pression compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Gradient de pression donné Vitesse d'écoulement
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse d'écoulement
Créé Viscosité dynamique sous contrainte
Créé Vitesse d'écoulement de la section
Créé Vitesse d'écoulement donnée Pas de gradient de pression
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la vitesse de l'écoulement
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement en fonction de la vitesse d'écoulement sans gradient de pression
Vérifié Aire de la section transversale du prisme donnée Volume du prisme vertical dV
Vérifié Différence de hauteur de pression donnée à la force de flottabilité
Vérifié Différence de hauteur de pression donnée Volume du prisme vertical dV
Vérifié Force de flottabilité étant donné le volume du prisme vertical
Vérifié Force de flottabilité lorsque le corps flotte entre deux fluides non miscibles de poids spécifiques
Vérifié Force flottante sur le prisme vertical
Vérifié Poids spécifique pf fluide donné Force de flottabilité
Vérifié Section transversale du prisme compte tenu de la force de flottabilité
Vérifié Volume du prisme vertical
3 Plus de calculatrices Force de flottabilité et centre de flottabilité
Vérifié Force exercée par le jet avec une vitesse relative
Vérifié Force exercée par le jet dans la direction du flux de jet
Vérifié Force exercée par le jet dans la direction du flux du jet entrant avec un angle à 90
Vérifié Force exercée par le jet dans la direction du flux du jet entrant avec un angle zéro
Créé Accélération du fluide donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force de compressibilité donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force de gravité donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force de pression donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force de tension superficielle donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force turbulente donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Force visqueuse donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Masse de fluide donnée Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Somme des forces totales influençant le mouvement du fluide
Créé Coefficient de Manning utilisant la formule de Strickler
Créé Formule de Manning pour la pente du lit du chenal compte tenu de la vitesse moyenne
Créé Formule de Manning pour la vitesse moyenne
Créé Formule de Manning pour le coefficient de rugosité compte tenu de la constante de Chezy
Créé Formule de Manning pour le coefficient de rugosité en fonction de la vitesse moyenne
Créé Formule de Manning pour le rayon hydraulique compte tenu de la constante de Chezy
Créé Formule de Manning pour le rayon hydraulique compte tenu de la vitesse moyenne
Créé Angle d'incidence des vagues selon la formule de Zuider Zee
Créé Configuration au-dessus du niveau de la piscine à l'aide de la formule Zuider Zee
Créé Formule Zuider Zee pour la longueur d'extraction en fonction de la configuration au-dessus du niveau de la piscine
Créé Formule Zuider Zee pour la profondeur moyenne de l'eau en fonction de la configuration au-dessus du niveau de la piscine
Créé Hauteur de la vague du creux à la crête compte tenu de la hauteur de l'action des vagues selon la formule de Zuider Zee
Créé Hauteur de l'action des vagues à l'aide de la formule Zuider Zee
Créé Charge unitaire admissible pour les ponts utilisant de l'acier au carbone structurel
Créé Charge unitaire ultime pour les ponts utilisant de l'acier au carbone structurel
4 Plus de calculatrices Formules de colonnes de pont supplémentaires
Créé Cisaillement horizontal admissible pour chaque connecteur pendant plus de 2 millions de cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant 2 millions de cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant 500 000 cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pendant plus de 2 millions de cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour les goujons soudés pour 100 000 cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 100 000 cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 2 millions de cycles
Créé Cisaillement horizontal admissible pour un connecteur individuel pour 500 000 cycles
Créé Moment d'inertie de la section transformée en fonction de la plage de cisaillement horizontal
Créé Moment statique de la section transformée en fonction de la plage de cisaillement horizontal
Créé Plage de cisaillement due à la charge vive et à l'impact étant donné la plage de cisaillement horizontale
Créé Plage de cisaillement horizontal à la jonction de la dalle et de la poutre
Vérifié Coefficient de traînée de forme donné Traîne de forme du navire
Vérifié Faisceau du navire étant donné la traînée du navire
4 Plus de calculatrices Glisser le formulaire
Créé Gradient de pression donné Contrainte de cisaillement à tout élément cylindrique
Créé Gradient de pression donné contrainte de cisaillement maximale à l'élément cylindrique
Créé Gradient de pression donné Décharge à travers le tuyau
Créé Gradient de pression donné Gradient de vitesse à l'élément cylindrique
Créé Gradient de pression donné Vitesse en tout point de l'élément cylindrique
Créé Gradient de pression donné Vitesse maximale à l'axe de l'élément cylindrique
Créé Gradients de pression donnés Vitesse moyenne de l'écoulement
Créé Gradient de pression donné Profil de répartition des contraintes de cisaillement
Créé Gradient de pression donné Vitesse maximale entre les plaques
Vérifié Couple de moment de rotation dû au mouvement du liquide
Vérifié Distance entre le centre de gravité de ces cales
Vérifié Volume de l'un ou l'autre coin
Vérifié Hauteur des vagues au début du déferlement en utilisant la pente de la plage
Vérifié Hauteur quadratique moyenne des vagues à la rupture
Vérifié Indice de profondeur de brisant donné Période de vague
Vérifié Période de vague donnée Indice de profondeur du brise-roche
12 Plus de calculatrices Indice de disjoncteur
Vérifié Durée de l'excès de précipitations compte tenu de l'indice W
Vérifié Pertes initiales données W-Index
Vérifié Précipitations totales de tempête lorsque l'indice W
Vérifié Total des ruissellements d'orage compte tenu de l'indice W
1 Plus de calculatrices Indice W
Créé Constante de Chezy utilisant la formule de Chezy compte tenu de la pente énergétique
Créé Constante de Chezy utilisant la formule de Chezy compte tenu de la profondeur normale d'un canal rectangulaire large
Créé Formule Chezy pour la pente énergétique
Créé Formule de Chezy pour la pente du lit compte tenu de la profondeur normale d'un canal rectangulaire large
Créé Formule de Chezy pour la profondeur critique compte tenu de la profondeur normale d'un chenal rectangulaire large
Créé Formule de Chezy pour la profondeur normale d'un canal rectangulaire large
Créé Formule de Chezy pour la vitesse moyenne compte tenu de la pente énergétique
Créé Formule de Chezy pour le rayon hydraulique compte tenu de la pente énergétique
Créé Formule de Manning pour la pente énergétique
Créé Formule de Manning pour la vitesse moyenne compte tenu de la pente énergétique
Créé Formule de Manning pour le coefficient de rugosité compte tenu de la pente énergétique
Créé Formule de Manning pour le rayon hydraulique compte tenu de la pente énergétique
Vérifié Durée donnée Intensité maximale
2 Plus de calculatrices Intensité maximale Durée Fréquence Relation
Créé Cisaillement transversal compte tenu de la contrainte de cisaillement longitudinale dans la semelle pour la poutre en I
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale dans la bride à la profondeur inférieure de la poutre en I
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale dans l'âme pour une poutre en I
Créé Contrainte de cisaillement longitudinale maximale dans l'âme pour la poutre en I
Créé Largeur de la semelle compte tenu de la contrainte de cisaillement longitudinale dans l'âme pour la poutre en I
Créé Largeur de l'âme donnée Contrainte de cisaillement longitudinale dans l'âme pour la poutre en I
Créé Moment d'inertie donné Contrainte de cisaillement longitudinale au bord inférieur de la semelle de la poutre en I
Créé Moment d'inertie donné contrainte de cisaillement longitudinale dans l'âme pour une poutre en I
Créé Moment d'inertie donné Contrainte de cisaillement longitudinale maximale dans l'âme pour la poutre en I
3 Plus de calculatrices Je rayonne
Vérifié Aire de la section transversale pour la masse de l'aube de frappe de fluide par seconde
Vérifié Masse d'aubes de frappe de fluide par seconde
Vérifié Vitesse à l'entrée pour la masse de l'aube de frappe de fluide par seconde
Vérifié Efficacité du jet
Vérifié Efficacité maximale
Vérifié Énergie cinétique de jet par seconde
Vérifié Masse d'aube de frappe de fluide par seconde
Vérifié Travail effectué par Jet sur Vane par seconde
Vérifié Travail effectué par seconde compte tenu de l'efficacité de la roue
Vérifié Vitesse absolue pour la force exercée par le jet dans la direction du flux du jet entrant
Vérifié Vitesse absolue pour la masse de l'aube de frappe fluide par seconde
Vérifié Vitesse de l'aube compte tenu de la force exercée par le jet
Vérifié Vitesse de l'aube pour une masse de fluide donnée
Créé Formule de Chezy pour la pente de l'équation dynamique d'un écoulement progressivement varié
Créé Formule de Chezy pour la profondeur critique du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique de GVF
Créé Formule de Chezy pour la profondeur normale du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique de GVF
Créé Pente des équations dynamiques d'écoulement graduellement varié
Créé Pente du lit du chenal donnée Pente de l'équation dynamique de GVF via la formule de Chezy
Créé Pente du lit du chenal donnée Pente de l'équation dynamique de l'écoulement graduellement varié
Créé Profondeur critique du chenal compte tenu de la pente de l'équation dynamique du débit graduellement varié
Créé Profondeur normale du chenal donnée Pente de l'équation dynamique du débit graduellement varié
Vérifié Charge totale pour le débit réel sur un déversoir à crête large
Vérifié Coefficient de débit compte tenu du débit du déversoir si la profondeur critique est constante
Vérifié Coefficient de débit donné Débit réel sur déversoir à crête large
Vérifié Coefficient de débit pour un débit maximal sur un déversoir à crête
Vérifié Débit maximal du déversoir à large crête si la profondeur critique est constante
Vérifié Débit maximum sur déversoir à crête large
Vérifié Débit réel sur le déversoir à crête large
Vérifié Décharge sur le déversoir à crête large
Vérifié Dirigez-vous vers le déversoir à crête large
Vérifié Hauteur de charge totale donnée au-dessus de la crête du déversoir
Vérifié Hauteur totale au-dessus de la crête du déversoir
Vérifié Longueur de crête donnée Débit réel sur un large déversoir à crête
Vérifié Longueur de crête donnée Débit sur déversoir
Vérifié Longueur de la crête si la profondeur critique est constante pour le débit du déversoir
Vérifié Longueur de la crête sur le déversoir à crête large pour un débit maximal
Vérifié Profondeur critique due à la réduction de la section d'écoulement compte tenu de la charge totale
Vérifié Tête si la vitesse est prise en compte pour le débit sur un déversoir à crête large
Vérifié Tête supplémentaire donnée Tête pour déversoir à crête large
Vérifié Tête totale pour une décharge maximale
Vérifié Vitesse d'écoulement donnée Head
Créé Hauteur de référence à la section 1 de l'équation de Bernoulli
Créé Hauteur de référence à l'aide de la tête piézométrique pour un écoulement stable non visqueux
Créé Pression à la section 1 de l'équation de Bernoulli
Créé Pression à l'aide de la tête de pression pour un débit non visqueux stable
Créé Tête de pression pour un débit non visqueux stable
Créé Tête de vitesse pour un écoulement stable non visqueux
Créé Tête piézométrique pour flux stable non visqueux
Créé Vitesse à la section 1 de l'équation de Bernoulli
Créé Vitesse d'écoulement donnée Tête de vitesse pour un écoulement stable non visqueux
Créé Célérité de l'onde en fonction de la vitesse absolue des surtensions
Créé La célérité de la vague donnée est la profondeur
Créé Profondeur d'écoulement en fonction de la vitesse absolue des surtensions
Créé Vitesse à la profondeur1 lorsque la hauteur de la surtension est négligeable
Créé Vitesse absolue des surtensions
Créé Vitesse absolue des surtensions pour une profondeur d'écoulement donnée
Créé Vitesse d'écoulement donnée Profondeur d'écoulement
Créé Vitesse d'écoulement donnée Vitesse absolue des surtensions
Créé Vitesse en profondeur donnée Vitesse absolue de poussée se déplaçant vers la droite
Créé Limite d'élasticité de l'acier pour la section contreventée non compacte pour LFD compte tenu de la longueur maximale non contreventée
Créé Limite d'élasticité de l'acier pour section compacte pour LFD compte tenu de l'épaisseur minimale de la semelle
Créé Limite d'élasticité de l'acier sur les axes non soumis à la rotation pour les ponts pour LFD compte tenu de la contrainte de l'axe
Créé Limite d'élasticité de l'acier sur les axes soumis à la rotation pour les ponts pour LFD compte tenu de la contrainte de l'axe
Créé Limite d'élasticité de l'acier sur les broches pour les bâtiments pour LFD compte tenu de la contrainte d'appui admissible
Créé Longueur du piston pour la force totale dans le piston
Créé Viscosité dynamique pour la force totale dans le piston
Créé Chute de pression sur les longueurs de piston
Créé Diamètre du piston compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Diamètre du piston pour la chute de pression sur la longueur
Créé Gradient de pression donné Vitesse du fluide
Créé Jeu donné Chute de pression sur la longueur du piston
Créé Jeu donné Contrainte de cisaillement
Créé Longueur du piston pour la réduction de la pression sur la longueur du piston
Créé Viscosité dynamique compte tenu de la contrainte de cisaillement dans le piston
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse du fluide
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse du piston
Créé Viscosité dynamique pour la chute de pression sur la longueur
Créé Vitesse du fluide
Créé Vitesse du piston compte tenu de la contrainte de cisaillement
Créé Vitesse du piston pour la réduction de la pression sur la longueur du piston
Créé Chute de pression sur la longueur du piston compte tenu de la force verticale vers le haut sur le piston
Créé Chute de pression sur le piston
Créé Force de cisaillement résistant au mouvement du piston
Créé Force verticale donnée Force totale
Créé Force verticale vers le haut sur le piston en fonction de la vitesse du piston
Créé Forces totales
Créé Gradient de pression donné Débit d'écoulement
Créé Gradient de pression en fonction de la vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Créé Longueur du piston pour force de cisaillement résistant au mouvement du piston
Créé Longueur du piston pour la chute de pression sur le piston
Créé Longueur du piston pour la force verticale ascendante sur le piston
Créé Vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Vérifié Changement d'excentricité du tendon A dû à la forme parabolique
Vérifié Changement d'excentricité du tendon B en raison de la forme parabolique
Vérifié Chute de précontrainte compte tenu de la déformation due à la flexion et à la compression dans deux tendons paraboliques
Vérifié Composante de la déformation au niveau du premier tendon due à la flexion
Vérifié Variation de l'excentricité du tendon B
Vérifié Variation de l'excentricité sur le tendon A
7 Plus de calculatrices Membres post-tendus
Vérifié Hauteur de pression au point dans le piézomètre
Vérifié Poids spécifique du liquide dans le pesomètre
Vérifié Pression au point m du piézomètre
Créé Diamètre de la forme circulaire étant donné le module de section
Créé Largeur de la forme rectangulaire étant donné le module de section
Créé Module de section de forme circulaire
Créé Module de section de forme circulaire creuse
Créé Module de section de forme rectangulaire
Créé Module de section de forme rectangulaire creuse
Créé Profondeur de la forme rectangulaire étant donné le module de section
8 Plus de calculatrices Module de section pour diverses formes
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la déflexion due à la poussée sur le barrage-voûte
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la déflexion due au cisaillement sur le barrage-voûte
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la déflexion due aux moments sur le barrage-voûte
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la rotation due à la torsion sur le barrage-voûte
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la rotation due au cisaillement sur un barrage-voûte
Créé Module élastique de la roche compte tenu de la rotation due au moment sur le barrage-voûte
Créé Module polaire utilisant le moment de torsion maximal
Créé Moment d'inertie polaire donné module de section de torsion
7 Plus de calculatrices Module polaire
Créé Contrainte de cisaillement maximale due au couple équivalent
Créé Contrainte de flexion de l'arbre circulaire étant donné le moment de flexion équivalent
Créé Couple équivalent compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale
Créé Diamètre de l'arbre circulaire compte tenu de la contrainte de flexion équivalente
Créé Diamètre de l'arbre circulaire pour un couple équivalent et une contrainte de cisaillement maximale
Créé Moment de flexion équivalent de l'arbre circulaire
1 Plus de calculatrices Moment de flexion et couple équivalents
Vérifié Momentum tangentiel des aubes de frappe de fluide à la sortie
Vérifié Momentum tangentiel des aubes de frappe de fluide à l'entrée
Vérifié Vitesse donnée Momentum tangentiel des aubes de frappe fluides à la sortie
Vérifié Vitesse donnée Momentum tangentiel des aubes de frappe fluides à l'entrée
Vérifié Vitesse tangentielle à la pointe de sortie de la girouette
Vérifié Vitesse tangentielle à l'extrémité d'entrée de l'aube
Créé Moment à Crown of Arch Dam
Créé Moment aux culées du barrage voûte
Créé Moments donnés en rotation en raison de la torsion sur le barrage-voûte
Créé Moments donnés en rotation en raison du moment sur le barrage-voûte
Créé Moments donnés Extrados Contraintes sur barrage voûte
Créé Moments donnés Intrados Contraintes sur barrage-voûte
Créé Moments soumis à une déviation en raison des moments sur le barrage-voûte
Créé Facteur de réduction donné Nombre de connecteurs dans les ponts
Créé Facteur de réduction donné Nombre minimal de connecteurs dans les ponts
Créé Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu de la limite d'élasticité de l'acier d'armature
Créé Force dans la dalle aux moments négatifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
Créé Force dans la dalle aux moments positifs maximaux compte tenu du nombre minimal de connecteurs pour les ponts
Créé Force dans la dalle compte tenu de la surface totale de la section en acier
Créé Force dans la dalle donnée Nombre de connecteurs dans les ponts
Créé Force dans la dalle en fonction de la surface effective du béton
Créé Limite d'élasticité de l'acier donnée Surface totale de la section en acier
Créé Nombre de connecteurs dans les ponts
Créé Nombre minimum de connecteurs pour les ponts
Créé Renforcement de la limite d'élasticité de l'acier étant donné la force dans la dalle aux moments négatifs maximum
Créé Résistance à la compression sur 28 jours du béton compte tenu de la force dans la dalle
Créé Résistance ultime au cisaillement du connecteur compte tenu du nombre de connecteurs dans les ponts
Créé Résistance ultime du connecteur au cisaillement compte tenu du nombre minimal de connecteurs dans les ponts
Créé Superficie totale de la section d'acier donnée Force dans la dalle
Créé Surface de béton effective donnée par la force dans la dalle
Créé Zone de renforcement longitudinal donné force dans la dalle aux moments négatifs maximum
Vérifié Longueur de canal pour la période de résonance pour le mode Helmholtz
Vérifié Longueur supplémentaire
Vérifié Longueur supplémentaire pour tenir compte de la masse à l'extérieur de chaque extrémité du canal
Vérifié Période de résonance pour le mode Helmholtz
Vérifié Surface du bassin donnée période de résonance pour le mode Helmholtz
Vérifié Zone de section transversale du canal étant donné la période de résonance pour le mode Helmholtz
15 Plus de calculatrices Oscillations du port
OSD (6)
Créé Accélération du véhicule compte tenu du temps total de déplacement dans la distance de visibilité de dépassement
Créé Distance de visibilité de dépassement donnée Distance minimale de dépassement
Créé Distance minimale de dépassement
Créé Espacement entre les véhicules donné Temps total de déplacement en dépassement Distance de visibilité
Créé Temps total de parcours en dépassement Distance de visibilité
Créé Vitesse du véhicule de dépassement pour la vitesse du véhicule en marche avant en mètre par seconde
4 Plus de calculatrices OSD
Créé Tension à mi-portée étant donné l'équation parabolique pour la pente du câble
Créé UDL donné Tension à mi-portée pour UDL sur câble parabolique
Créé UDL étant donné l'équation parabolique pour la pente du câble
Créé Formule Chezy pour la pente énergétique du canal rectangulaire
Créé Pente d'énergie donnée Pente de l'équation dynamique d'un écoulement graduellement varié
Créé Pente d'énergie du canal en fonction du gradient d'énergie
Créé Pente d'énergie du canal rectangulaire
Vérifié Période d'une oscillation complète
Vérifié Rayon de giration du corps période de temps donnée
Vérifié Coefficient de frottement donné Px
Vérifié Coefficient d'oscillation k étant donné Px
Vérifié Force de précontrainte à distance X par l'expansion de la série Taylor
Vérifié Force de précontrainte à la distance x de l'extrémité d'étirement pour un résultat connu
Vérifié Force de précontrainte à l'extrémité sous contrainte à l'aide de l'expansion de la série Taylor
Vérifié Résultant de la réaction verticale du béton sur le tendon
1 Plus de calculatrices Perte par frottement
Vérifié Vitesse du jet pour la masse de la plaque de frappe fluide
5 Plus de calculatrices Plaque plate normale au jet
Vérifié Poids du fluide donné Masse de fluide frappant l'aube par seconde
Vérifié Poids du fluide donné Moment angulaire à la sortie
Vérifié Poids du fluide donné Moment angulaire à l'entrée
Vérifié Poids du fluide donné Moment tangentiel des aubes de frappe du fluide à l'entrée
Vérifié Poids du fluide donné Puissance délivrée à la roue
Vérifié Poids du fluide pour le travail effectué sur la roue par seconde
3 Plus de calculatrices Poids du fluide
Vérifié Poids spécifique à l'aide de l'équation d'état compte tenu de la pression absolue
Vérifié Poids spécifique donné Masse volumique
Vérifié Poids spécifique du fluide
Vérifié Poids spécifique du fluide donné Gravité spécifique
Créé Coefficient de perte à l'entrée utilisant la formule pour la tête à l'entrée mesurée à partir du bas du ponceau
Créé Coefficient de perte d'entrée donné à l'entrée à l'aide de la formule de Mannings
Créé Formule de Manning pour le coefficient de rugosité en fonction de la vitesse d'écoulement dans les ponceaux
Créé Formule de Manning pour le rayon hydraulique compte tenu de la vitesse d'écoulement dans les ponceaux
Créé Pente du lit à l'aide de l'équation de Mannings
Créé Profondeur normale de l'écoulement compte tenu de la charge à l'entrée mesurée à partir du bas du ponceau
Créé Profondeur normale de l'écoulement donnée par la tête à l'entrée mesurée à partir du bas à l'aide de la formule de Mannings
Créé Tête à l'entrée mesurée à partir du bas du ponceau
Créé Tête à l'entrée mesurée à partir du bas du ponceau en utilisant la formule de Mannings
Créé Vitesse d'écoulement à travers les formules de Mannings dans les ponceaux
Créé Vitesse d'écoulement donnée Tête à l'entrée mesurée à partir du bas du ponceau
Créé Charge donnée Déflexion dans le ressort à lames
Créé Déviation du ressort à lames compte tenu de la charge
Créé Épaisseur donnée Flèche dans le ressort à lames
Créé Largeur donnée Flèche dans le ressort à lames
Créé Module d'élasticité du ressort à lames compte tenu de la déflexion
Créé Nombre de plaques données Flèche dans le ressort à lames
Créé Poussée à la couronne du barrage Arch
Créé Poussée à la couronne du barrage voûte compte tenu du moment aux culées
Créé Poussée aux culées du barrage voûte
Créé Poussée donnée Déflexion due à la poussée sur le barrage-voûte
Créé Poussée donnée Extrados Contraintes sur le barrage voûte
Créé Poussée donnée Intrados Contraintes sur Barrage Voûte
Vérifié Déviation maximale de la poutre en porte-à-faux portant l'UDL
Vérifié Déviation maximale du faisceau en porte-à-faux transportant des UVL avec une intensité maximale au support
11 Plus de calculatrices Poutre en porte-à-faux
Créé Précision relative pour la classe I du deuxième ordre
Créé Précision relative pour la classe I du premier ordre
Créé Précision relative pour la classe II du deuxième ordre
Créé Précision relative pour la classe II du premier ordre
Créé Précision relative pour le troisième ordre
Vérifié Différence de pression entre deux points dans le liquide
Vérifié Hauteur de pression d'un liquide donné Hauteur de pression d'un autre liquide ayant la même pression
Vérifié Pression au point dans le liquide donné Hauteur de pression
Vérifié Tête de pression de liquide
Créé Hauteur donnée Pression du vent
Créé Murs de pression et piliers soumis à la pression du vent
Créé Poids unitaire du matériau donné Pression du vent
Créé Pression radiale normale à la ligne centrale compte tenu de la poussée aux culées du barrage-voûte
Créé Pression radiale normale à la ligne médiane donnée Poussée à la couronne du barrage voûte
Créé Pression radiale normale à l'axe étant donné le moment à la couronne du barrage voûte
Créé Pression radiale normale à l'axe étant donné le moment aux culées du barrage-voûte
Vérifié Direction de la force résultante
Vérifié Force horizontale donnée Direction de la force résultante
Vérifié Pression totale sur la zone élémentaire
Vérifié Pression verticale donnée Direction de la force résultante
3 Plus de calculatrices Pression totale sur une surface courbe
Créé Changement de débit en fonction du couple exercé sur le fluide
Créé Couple exercé sur le fluide
Créé Distance radiale r1 donnée Couple exercé sur le fluide
Créé Distance radiale r2 donnée Couple exercé sur le fluide
Créé Vitesse à distance radiale r1 donnée Couple exercé sur le fluide
Créé Vitesse à distance radiale r2 donnée Couple exercé sur le fluide
Créé Affaissement du câble à mi-chemin entre les supports étant donné la composante horizontale de la tension du câble pour l'UDL
Créé Affaissement du câble à mi-chemin entre les supports étant donné les réactions maximales aux supports
Créé Charge uniformément répartie donnée Composante horizontale de la tension du câble pour UDL
Créé Composante horizontale de la tension du câble pour UDL
Créé Longueur de portée donnée Composante horizontale de la tension du câble pour UDL
Créé Longueur de portée donnée Réaction verticale aux supports
Créé Réaction verticale aux supports
Créé Réactions maximales aux supports
Créé UDL compte tenu des réactions maximales aux supports
Créé UDL donné Réaction verticale aux supports
Vérifié Coefficient d'échange moyen par cycle
Vérifié Concentration de substance après i cycles de marée
Vérifié Concentration initiale de la substance dans l'eau du port
Vérifié Nombre de Froude où le mouvement des particules dans les vagues générées par le navire n'atteint pas le fond
Vérifié Profondeur de l'eau donnée Numéro de Froude
Vérifié Vitesse du navire donnée Numéro de Froude
11 Plus de calculatrices Processus de rinçage ou de circulation et interactions avec les vaisseaux
Créé Débit donné Puissance en Kilowatt
Créé Débit donné Puissance obtenue à partir de l'eau Débit en chevaux-vapeur
Créé Débit donné Puissance obtenue à partir du débit d'eau en kilowatt
Créé Débit pour la puissance obtenue à partir du débit d'eau en chevaux-vapeur
Créé Énergie potentielle du volume d'eau dans la production d'énergie hydroélectrique
Créé Poids total de l'eau compte tenu de l'énergie potentielle dans la production d'énergie hydroélectrique
Créé Largeur supérieure donnée Profondeur hydraulique
Créé Périmètre mouillé compte tenu de la profondeur moyenne hydraulique
Créé Profondeur hydraulique
Créé Rayon hydraulique ou profondeur moyenne hydraulique
Créé Zone mouillée en fonction de la profondeur hydraulique
Créé Zone mouillée en fonction de la profondeur moyenne hydraulique
Vérifié Compressibilité du fluide
Vérifié Compressibilité du fluide compte tenu du module d'élasticité de masse
Vérifié Constante de gaz utilisant l'équation d'état
Vérifié Contrainte de cisaillement entre deux fines feuilles de fluide
Vérifié Densité de masse donnée Poids spécifique
Vérifié Gradient de vitesse
Vérifié Gradient de vitesse compte tenu de la contrainte de cisaillement
Vérifié Gravité spécifique du fluide
Vérifié Intensité de pression à l'intérieur de la bulle de savon
Vérifié Intensité de pression à l'intérieur de la gouttelette
Vérifié Intensité de pression à l'intérieur du jet de liquide
Vérifié Masse Densité donnée Viscosité
Vérifié Module d'élasticité en vrac
Vérifié Montée capillaire lorsque le contact est entre l'eau et le verre
Vérifié Montée ou dépression capillaire du liquide
Vérifié Montée ou dépression capillaire lorsque deux plaques parallèles verticales sont partiellement immergées dans un liquide
Vérifié Montée ou dépression capillaire lorsque le tube est inséré dans deux liquides
Vérifié Pression absolue à l'aide de la densité de gaz
Vérifié Pression absolue à l'aide de l'équation d'état compte tenu du poids spécifique
Vérifié Température absolue du gaz
Vérifié Viscosité dynamique à l'aide de la viscosité cinématique
Vérifié Viscosité dynamique compte tenu de la contrainte de cisaillement
Vérifié Vitesse du fluide compte tenu de la contrainte de cisaillement
Vérifié Volume de fluide donné Poids spécifique
Vérifié Volume spécifique de fluide
Créé Angle de secteur donné largeur supérieure
Créé Angle de secteur donné Périmètre mouillé
Créé Diamètre de la section donnée Largeur supérieure
Créé Diamètre de la section donnée Périmètre mouillé
Créé Diamètre de la section donnée Rayon hydraulique pour le canal
Créé Diamètre de la section donnée zone mouillée
Créé Diamètre de section donné Facteur de section
Créé Diamètre de section donné Profondeur hydraulique
Créé Facteur de section pour le cercle
Créé Largeur supérieure pour le cercle
Créé Périmètre mouillé pour cercle
Créé Profondeur hydraulique du cercle
Créé Rayon hydraulique Angle donné
Créé Zone mouillée pour le cercle
Créé Largeur supérieure donnée Rayon hydraulique
Créé Largeur supérieure donnée zone mouillée
Créé Largeur supérieure pour la parabole
Créé Largeurs supérieures données Facteur de section
Créé Périmètre mouillé pour la parabole
Créé Profondeur d'écoulement donnée Facteur de section pour la parabole
Créé Profondeur d'écoulement donnée Largeur supérieure pour la parabole
Créé Profondeur d'écoulement donnée Profondeur hydraulique pour la parabole
Créé Profondeur d'écoulement en fonction de la zone mouillée pour la parabole
Créé Profondeur hydraulique pour la parabole
Créé Rayon hydraulique donné Largeur
Créé Zone mouillée
Créé Zone mouillée donnée largeur supérieure
Créé Facteur de section pour trapézoïdal
Créé Largeur de la section donnée Largeur supérieure
Créé Largeur de section donnée Périmètres mouillés dans la section
Créé Largeur de section donnée Profondeur hydraulique
Créé Largeur de section donnée zone mouillée pour trapézoïdal
Créé Largeur des sections donnée Rayon hydraulique
Créé Largeur supérieure pour trapézoïdal
Créé Pente latérale de la section donnée largeur supérieure pour trapézoïdal
Créé Pente latérale de la section donnée Périmètre
Créé Pente latérale de la section donnée Zone mouillée du trapézoïdal
Créé Pente latérale de la section en fonction de la profondeur hydraulique
Créé Périmètre mouillé pour trapézoïdal
Créé Profondeur d'écoulement donnée Largeur supérieure pour trapézoïdal
Créé Profondeur d'écoulement donnée Périmètre mouillé pour trapézoïdal
Créé Profondeur hydraulique pour trapézoïdal
Créé Rayon hydraulique de la section
Créé Zone mouillée pour trapézoïdal
Créé Facteur de section pour le triangle
Créé Largeur supérieure pour le triangle
Créé Pente latérale de la section donnée Facteur de section
Créé Pente latérale de la section donnée Périmètres mouillés
Créé Pente latérale de la section donnée rayon hydraulique
Créé Pente latérale de la section en fonction de la largeur supérieure du triangle
Créé Pente latérale de la section en fonction de la zone mouillée
Créé Périmètre mouillé pour la section triangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Facteur de section pour le canal triangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Largeur supérieure pour le triangle
Créé Profondeur d'écoulement donnée Profondeur hydraulique pour le triangle
Créé Profondeur d'écoulement donnée Rayon hydraulique pour Triangle
Créé Profondeur d'écoulement en fonction de la zone mouillée pour le triangle
Créé Profondeur d'écoulement pour périmètre mouillé pour triangle
Créé Profondeur hydraulique pour triangle
Créé Rayon d'écoulement hydraulique
Créé Zone mouillée pour triangulaire
Créé Facteur de section pour le rectangle
Créé Largeur de la section compte tenu des zones mouillées
Créé Largeur de la section donnée Périmètre
Créé Largeur de section donnée Facteur de section
Créé Largeur de section donnée Rayon hydraulique du rectangle
Créé Périmètre mouillé pour section rectangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Facteur de section pour canal rectangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Périmètre mouillé pour le rectangle
Créé Profondeur d'écoulement donnée Rayon hydraulique dans le rectangle
Créé Profondeur d'écoulement en fonction de la zone mouillée pour le rectangle
Créé Rayon hydraulique du canal ouvert
Créé Zone mouillée pour le rectangle
Créé Efficacité de la propulsion
Créé Efficacité de la propulsion compte tenu de la perte de charge due au frottement
Créé Énergie cinétique de l'eau
Créé Force de propulsion
Créé Vitesse absolue du jet d'émission compte tenu de la force de propulsion
Créé Vitesse absolue du jet émetteur étant donné la vitesse relative
Créé Vitesse du jet par rapport au mouvement du navire compte tenu de l'énergie cinétique
Créé Vitesse du navire en mouvement compte tenu de la vitesse relative
Créé Zone d'émission du Jet donné Travail effectué par Jet sur le navire
Créé Zone du jet émetteur compte tenu du poids de l'eau
Créé Aire du jet compte tenu de la force exercée sur le réservoir en raison du jet
Créé Force exercée sur le réservoir en raison du jet
Créé Poids spécifique du liquide donné Coefficient de vitesse pour le jet
Créé Poids spécifique du liquide étant donné la force exercée sur le réservoir en raison du jet
Créé Tête au-dessus du trou du jet compte tenu de la force exercée sur le réservoir en raison du jet
Créé Vitesse réelle compte tenu de la force exercée sur le réservoir en raison du jet
Créé Zone de trou donnée Coefficient de vitesse pour Jet
Créé Aller chercher la hauteur des vagues donnée pour aller chercher plus de 20 milles
Créé Équation de Molitor-Stevenson pour la hauteur des vagues pour aller chercher plus de 20 milles
Créé Équation de Molitor-Stevenson pour la hauteur des vagues pour un fetch inférieur à 20 milles
Créé Hauteur de la vague du creux à la crête donnée Vitesse entre 1 et 7 pieds
Créé Vitesse lorsque la hauteur des vagues est comprise entre 1 et 7 pieds
Créé Puissance obtenue à partir du débit d'eau en chevaux
Créé Puissance obtenue à partir du débit d'eau en kilowatt
Créé Puissance obtenue à partir du débit d'eau en kilowatt compte tenu de la charge effective
Créé Décharge d'infiltration dans un barrage en terre
Créé Différence de charge entre l'eau d'amont et l'eau de queue en fonction de la quantité d'infiltration dans la longueur du barrage
Créé Longueur du barrage auquel Flow Net s'applique compte tenu de la quantité d'infiltration dans la longueur du barrage
Créé Nombre de canaux d'écoulement de l'eau nette compte tenu de la quantité d'infiltration dans la longueur du barrage
Créé Nombre de chutes équipotentielles de filet donné Quantité d'infiltration dans la longueur du barrage
Créé Quantité d'infiltration dans la longueur du barrage considérée
Créé Diamètre du fil à ressort ou de la bobine étant donné la rigidité du ressort
Créé Module de rigidité étant donné la rigidité du ressort
Créé Nombre de bobines de ressort compte tenu de la rigidité du ressort
Créé Rayon moyen du ressort étant donné la rigidité du ressort
Créé Rigidité du printemps
Créé Épaisseur d'âme donnée Moment d'inertie des raidisseurs longitudinaux
Créé Moment d'inertie des raidisseurs longitudinaux
Créé Épaisseur de l'âme pour le moment d'inertie minimal du raidisseur transversal
Créé Espacement réel des raidisseurs pour le moment d'inertie minimal du raidisseur transversal
Créé Moment d'inertie minimal du raidisseur transversal
Créé Composante de la vitesse dans la direction X donnée Pente de la ligne équipotentielle
Créé Composante de la vitesse dans la direction Y donnée Pente de la ligne équipotentielle
Créé Pente de la ligne équipotentielle
3 Plus de calculatrices Rationalise, lignes équipotentielles et flux net
Vérifié Rayon de la roue pour la vitesse tangentielle à la sortie de l'extrémité de l'aube
Vérifié Rayon de la roue pour la vitesse tangentielle à l'extrémité d'entrée de l'aube
Vérifié Rayon de roue donné moment angulaire à l'entrée
Créé Rayon du tuyau donné Décharge à travers le tuyau
Créé Rayon du tuyau donné Vitesse à n'importe quel point de l'élément cylindrique
Créé Rayon du tuyau en fonction de la contrainte de cisaillement maximale au niveau de l'élément cylindrique
Créé Rayon du tuyau pour la vitesse moyenne d'écoulement
Créé Rayon du tuyau pour une vitesse maximale à l'axe de l'élément cylindrique
Créé Force de pression totale à chaque extrémité du cylindre
Créé Hauteur de colonne de liquide compte tenu de l'intensité de pression à distance radiale de l'axe
Créé Intensité de pression à distance radiale r de l'axe
Créé Intensité de pression lorsque la distance radiale est nulle
Créé Poids spécifique du liquide donné Force de pression totale à chaque extrémité du cylindre
Créé Accélération centripète exercée sur la masse liquide à distance radiale de l'axe
Créé Distance radiale donnée Accélération centripète à partir de l'axe
Créé Distance radiale pour la pression en tout point avec origine à surface libre
Créé Équation de la surface libre du liquide
Créé Pression atmosphérique donnée Pression en tout point avec origine à surface libre
Créé Pression en tout point avec origine à la surface libre
Créé Profondeur verticale donnée Pression en tout point avec origine à surface libre
Créé Vitesse angulaire constante donnée Accélération centripète à la distance radiale r de l'axe
Créé Vitesse angulaire constante donnée par l'équation de la surface libre du liquide
Vérifié Charge concentrée donnée Déviation en haut
Vérifié Charge concentrée donnée Déviation en haut due à la fixation contre la rotation
Vérifié Déviation en haut due à la charge concentrée
Vérifié Déviation en haut due à la fixation contre la rotation
Vérifié Déviation en haut due à une charge uniforme
Vérifié Épaisseur de paroi compte tenu de la déflexion en haut due à la charge concentrée
Vérifié Épaisseur de paroi compte tenu de la déflexion en haut en raison de la fixation contre la rotation
Vérifié Épaisseur de paroi donnée Déviation
Vérifié Module d'élasticité compte tenu de la déflexion au sommet due à la charge concentrée
Vérifié Module d'élasticité compte tenu de la déflexion au sommet due à la fixation contre la rotation
Vérifié Module d'élasticité du matériau du mur en fonction de la déflexion
Créé Contrainte de cisaillement compte tenu de la résistance au cisaillement
Créé Module de rigidité compte tenu de la résistance au cisaillement
Créé Résilience au cisaillement
Créé Diamètre du connecteur étant donné la résistance ultime du connecteur au cisaillement pour les goujons soudés
Créé Épaisseur de l'âme du canal en fonction de la résistance ultime du connecteur de cisaillement pour les canaux
Créé Épaisseur moyenne de la semelle du canal compte tenu de la résistance ultime du connecteur au cisaillement pour les canaux
Créé Longueur de canal donnée Résistance ultime du connecteur de cisaillement pour les canaux
Créé Module d'élasticité du béton compte tenu de la résistance ultime au cisaillement du connecteur pour les goujons soudés
Créé Résistance à la compression de 28 jours étant donné la résistance ultime au cisaillement du connecteur pour les goujons soudés
Créé Résistance à la compression du béton sur 28 jours compte tenu de la résistance ultime du connecteur de cisaillement pour les canaux
Créé Résistance au cisaillement ultime pour les goujons soudés
Créé Résistance ultime du connecteur au cisaillement pour les canaux
Créé Charge donnée Flèche du ressort en fil de section carrée
Créé Déviation du ressort de fil de section carrée
Créé Largeur donnée Flèche du ressort en fil de section carrée
Créé Module de rigidité utilisant la déflexion d'un ressort métallique à section carrée
Créé Nombre de bobines données Déflexion du ressort en fil de section carrée
Créé Rayon moyen donné Flèche du ressort en fil de section carrée
Créé Déflexion du ressort à lames étant donné le moment
Créé Longueur donnée Déflexion dans le ressort à lames
Créé Module d'élasticité compte tenu de la déflexion du ressort à lames et du moment
Créé Moment d'inertie en fonction de la déflexion du ressort à lames
Créé Moment donné Déflexion dans le ressort à lames
Créé Charge donnée Contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Épaisseur donnée contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Largeur donnée contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Longueur donnée Contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Nombre de plaques soumises à la contrainte de flexion maximale du ressort à lames
Créé Charge d'épreuve sur le ressort à lames
Créé Déviation donnée à la charge d'épreuve sur le ressort à lames
Créé Épaisseur donnée charge d'épreuve sur ressort à lames
Créé Largeur donnée Charge d'épreuve sur ressort à lames
Créé Longueur donnée Charge d'épreuve sur ressort à lames
Créé Module d'élasticité compte tenu de la charge d'épreuve sur le ressort à lames
Créé Nombre de plaques données charge d'épreuve sur ressort à lames
Créé Ressorts en parallèle - Charge
Créé Ressorts en parallèle - Constante de ressort
Créé Ressorts en série - Constante du ressort
Créé Ressorts en série - Déflexion
Créé Charge donnée Contrainte de flexion maximale en quart de ressort elliptique
Créé Contrainte de flexion maximale dans le ressort elliptique quart
Créé Épaisseur donnée Contrainte de flexion maximale en quart de ressort elliptique
Créé Largeur donnée Contrainte de flexion maximale en quart de ressort elliptique
Créé Longueur donnée Contrainte de flexion maximale en quart de ressort elliptique
Créé Nombre de plaques soumises à une contrainte de flexion maximale dans un quart de ressort elliptique
Créé Charge d'épreuve dans le ressort elliptique quart
Créé Déviation donnée à la charge d'épreuve en quart de ressort elliptique
Créé Épaisseur donnée charge d'épreuve en quart de ressort elliptique
Créé Largeur donnée Charge d'épreuve en quart de ressort elliptique
Créé Longueur donnée Charge d'épreuve en quart de ressort elliptique
Créé Module d'élasticité compte tenu de la charge d'épreuve dans un quart de ressort elliptique
Créé Nombre de plaques soumises à la charge d'épreuve en quart de ressort elliptique
Créé Débit donné Gradient de pression
Créé Gradient de pression
Créé Viscosité dynamique donnée Gradient de pression
Créé Débit par unité de largeur de canal compte tenu des profondeurs conjuguées
Créé Perte d'énergie dans le saut hydraulique
Créé Perte d'énergie dans le saut hydraulique compte tenu des vitesses moyennes
Créé Profondeur conjuguée y1 compte tenu de la profondeur critique
Créé Profondeur conjuguée y1 compte tenu du nombre de Froude Fr1
Créé Profondeur conjuguée y1 compte tenu du nombre de Froude Fr2
Créé Profondeur conjuguée y1 étant donné le débit par unité de largeur du canal
Créé Profondeur conjuguée y2 compte tenu de la profondeur critique
Créé Profondeur conjuguée y2 étant donné le débit par unité de largeur du canal
Créé Profondeur conjuguée y2 étant donné le nombre de Froude Fr1
Créé Profondeur conjuguée y2 étant donné le nombre de Froude Fr2
Créé Chezy Constant étant donné la décharge via les canaux
Créé Décharge par les canaux
Créé Diamètre de la section donnée Profondeur d'écoulement dans la section de canal la plus efficace
Créé Diamètre de la section lorsque le rayon hydraulique est à 0.9D
Créé Diamètre de section donné Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace
Créé Diamètre de section donné Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Diamètre de section donné Rayon hydraulique dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Pente latérale du lit du canal compte tenu du débit à travers les canaux
Créé Périmètre mouillé donné Décharge à travers les canaux
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace dans le canal circulaire
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace pour une décharge maximale
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Rayon de section compte tenu de la profondeur des écoulements dans le canal le plus efficace
Créé Rayon de section donné Profondeur d'écoulement dans le canal efficace
Créé Rayon de section donné Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Rayon de section donné Rayon hydraulique
Créé Rayon de section donné Rayon hydraulique dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Rayon hydraulique dans le canal le plus efficace pour une vitesse maximale
Créé Zone mouillée donnée Décharge à travers les canaux
Créé Largeur de canal donnée Profondeur d'écoulement dans les canaux les plus efficaces
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace pour un canal rectangulaire
Créé Profondeur d'écoulement étant donné le rayon hydraulique dans le canal rectangulaire le plus efficace
Créé Rayon hydraulique dans le canal ouvert le plus efficace
Créé La pente latérale de la section étant donné la zone mouillée pour la largeur inférieure est maintenue constante
Créé La pente latérale de la section pour la profondeur d'écoulement est maintenue constante
Créé La profondeur d'écoulement donnée à la zone mouillée dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure est maintenue constante
Créé La zone mouillée dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure reste constante
Créé Largeur du canal dans la section Canaux les plus efficaces
Créé Largeur du canal dans le canal le plus efficace lorsque la largeur inférieure est maintenue constante
Créé Largeur du canal dans les sections de canal les plus efficaces
Créé Largeur du canal en fonction de la profondeur d'écoulement dans le canal efficace
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace dans le canal trapézoïdal
Créé Profondeur d'écoulement dans le canal le plus efficace dans le canal trapézoïdal compte tenu de la pente du canal
Créé Profondeur d'écoulement étant donné le rayon hydraulique dans le canal trapézoïdal le plus efficace
Créé Profondeur d'écoulement lorsque la largeur du canal dans le canal le plus efficace pour la largeur inférieure est maintenue constante
Créé Rayon hydraulique du canal le plus efficace
Créé Profondeur d'écoulement étant donné le rayon hydraulique dans le canal triangulaire le plus efficace
Créé Rayon hydraulique dans un canal efficace
Créé Périmètre mouillé de la section de canal trapézoïdal
Créé Périmètre mouillé de la section de canal triangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Périmètre mouillé d'une section de canal triangulaire
Créé Profondeur d'écoulement donnée Zone mouillée de la section du canal triangulaire
Créé Rayon hydraulique de la section de canal trapézoïdal
Créé Rayon hydraulique de la section de canal triangulaire
Créé Zone mouillée de la section de canal trapézoïdal
Créé Zone mouillée de la section de canal triangulaire
Créé Contrainte générée en raison de l'énergie de déformation stockée par unité de volume
Créé Énergie de déformation stockée par unité de volume
Créé Module d'élasticité d'un membre avec une énergie de déformation stockée par unité de volume connue
SSD (7)
Créé Distance de visée intermédiaire
Créé Distance de visibilité d'arrêt donnée Distance de visibilité intermédiaire
Créé Distance de visibilité d'arrêt pour la vitesse en mètre par seconde
Créé Distance de visibilité d'arrêt sur terrain plat avec efficacité de freinage
Créé Distance de visibilité d'arrêt sur une surface inclinée vers le haut
Créé Distance de vue d'arrêt
Créé Temps de réaction total donné Distance de visibilité d'arrêt
Créé Angle du plan oblique utilisant la contrainte de cisaillement lorsque des contraintes de cisaillement complémentaires sont induites
Créé Angle du plan oblique utilisant la contrainte normale lorsque des contraintes de cisaillement complémentaires sont induites
Créé Contrainte de cisaillement due à l'effet des contraintes de cisaillement complémentaires et de la contrainte de cisaillement dans le plan oblique
Créé Contrainte de cisaillement due aux contraintes de cisaillement complémentaires induites et à la contrainte normale sur le plan oblique
Créé Contrainte de cisaillement le long du plan oblique lorsque des contraintes de cisaillement complémentaires sont induites
Créé Contrainte normale lorsque des contraintes de cisaillement complémentaires sont induites
Créé Célérité de la vague compte tenu de deux profondeurs
Créé Célérité de l'onde à partir de l'équation de célérité de Lagrange
Créé Célérité de l'onde dans un écoulement non uniforme
Créé Hauteurs de surtension étant donné la célérité de la vague
Créé Profondeur d'écoulement au point donné Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite
Créé Profondeur d'écoulement compte tenu de la célérité de l'onde à partir de l'équation de célérité de Lagrange
Créé Profondeur d'écoulement donnée Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite avec la profondeur
Créé Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite
Créé Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite dans les surtensions négatives
Créé Célérité de la vague en fonction de la vitesse à la profondeur1
Créé Célérité de l'onde dans les surtensions
Créé Hauteur des surtensions compte tenu de la célérité de la vague
Créé La célérité de la vague compte tenu de la hauteur de surtension pour la hauteur de surtension est une profondeur d'écoulement négligeable
Créé Profondeur de l'écoulement2 lorsque la vitesse absolue de la montée subite lorsque l'écoulement est complètement arrêté
Créé Profondeur d'écoulement donnée Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite
Créé Profondeur d'écoulement en utilisant la vitesse absolue de surtension lorsque l'écoulement est complètement arrêté
Créé Profondeur d'écoulement2 donnée Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la bonne direction
Créé Vitesse à la profondeur1 donnée Vitesse absolue de surtension se déplaçant vers la droite
Créé Vitesse à la profondeur1 lorsque la hauteur de surtension pour la hauteur de surtension est négligeable Profondeur d'écoulement
Créé Vitesse à la profondeur1 lorsque la vitesse absolue de la montée subite lorsque le débit est complètement arrêté
Créé Vitesse en profondeur2 donnée Vitesse absolue des surtensions se déplaçant vers la droite
Créé Fréquence naturelle de chaque câble
Créé Mode de vibration fondamental étant donné la fréquence naturelle de chaque câble
Créé Portée du câble compte tenu de la fréquence naturelle de chaque câble
Créé Tension du câble en utilisant la fréquence naturelle de chaque câble
Vérifié Débit d'alimentation en polymère en tant que débit massique donné Débit d'alimentation en polymère en tant que débit volumétrique
6 Plus de calculatrices Taux d'alimentation en polymère
Vérifié Coefficient de débit donné Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
Vérifié Constante de Bazins donnée Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide
Vérifié Head1 compte tenu du temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Bazins
Vérifié Head1 compte tenu du temps requis pour abaisser la surface du liquide
Vérifié Head1 étant donné le temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
Vérifié Head2 compte tenu du temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Bazins
Vérifié Head2 compte tenu du temps requis pour abaisser la surface du liquide
Vérifié Head2 étant donné le temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
Vérifié Longueur de crête donnée Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Francis
Vérifié Longueur de crête pour le temps requis pour abaisser la surface liquide
Vérifié Surface de la section transversale donnée Temps requis pour abaisser la surface du liquide
Vérifié Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Bazins
Vérifié Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Francis
Vérifié Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide pour l'encoche triangulaire
Vérifié Tête donnée Temps nécessaire pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Francis
Vérifié Zone de section transversale compte tenu du temps requis pour abaisser la surface liquide à l'aide de la formule de Bazins
Vérifié Zone de section transversale donnée Temps nécessaire pour abaisser le liquide pour l'encoche triangulaire
2 Plus de calculatrices Temps requis pour vider un réservoir avec déversoir rectangulaire
Créé Affaissement maximal donné Longueur de câble pour UDL sur câble parabolique
Créé Affaissement maximal donné tension à mi-portée pour UDL sur câble parabolique
Créé Contrainte admissible pour les éléments de compression des ponts routiers
Créé Équation parabolique pour la pente du câble
Créé Longueur de câble pour UDL sur câble parabolique
Créé Portée du câble compte tenu de la tension aux supports pour UDL sur câble parabolique
Créé Portée du câble en fonction de la tension à mi-portée pour UDL sur câble parabolique
Créé Portée du câble pour la longueur du câble pour UDL sur câble parabolique
Créé Tension à Midspan pour UDL sur câble parabolique
Créé Tension à mi-portée donnée Tension aux supports pour UDL sur câble parabolique
Créé Tension aux supports pour UDL sur câble parabolique
Créé UDL compte tenu de la tension aux supports pour UDL sur câble parabolique
Vérifié Tension superficielle donnée Intensité de pression à l'intérieur de la bulle de savon
Vérifié Tension superficielle donnée Intensité de pression à l'intérieur de la gouttelette
Vérifié Tension superficielle donnée Intensité de pression à l'intérieur du jet de liquide
Vérifié Tension superficielle donnée par élévation ou dépression capillaire
Créé Tête efficace pour la puissance en kilowatt
Créé Tête efficace pour la puissance obtenue à partir du débit d'eau en chevaux
Vérifié Tête donnée Décharge à travers l'encoche qui doit être calibrée
7 Plus de calculatrices Tête hydraulique
Créé Hauteur de chute donnée Pente hydraulique par unité Hauteur de chute pour barrages sur fondations meubles
Créé Pression donnée à une contrainte neutre par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Profondeur sous la surface étant donné la contrainte neutre par unité de surface pour les barrages sur fondations souples
Créé Profondeur sous la surface pour la pression totale par unité de surface pour les barrages sur fondations molles
Créé Erreur moyenne donnée Erreur spécifiée d'une seule mesure
Créé Erreur moyenne donnée Somme des erreurs
Créé Erreur probable de moyenne
18 Plus de calculatrices Théorie des erreurs
Créé Débit donné Puissance perdue
Créé Diamètre de l'hélice donnée Poussée sur l'hélice
Créé Efficacité propulsive théorique
Créé La puissance d'entrée
Créé Poussée sur l'hélice
Créé Puissance de sortie donnée Débit à travers l'hélice
Créé Puissance de sortie donnée Puissance d'entrée
Créé Puissance perdue
Créé Puissance perdue étant donné la puissance d'entrée
Créé Taux d'écoulement à travers l'hélice
Créé Vitesse d'écoulement donnée Efficacité propulsive théorique
Créé Vitesse d'écoulement donnée Poussée sur l'hélice
Créé Vitesse d'écoulement donnée Puissance perdue
Créé Vitesse d'écoulement donnée Taux d'écoulement à travers l'hélice
Créé Allongement de la tige conique circulaire
Créé Allongement de la tige prismatique
Créé Charge à l'extrémité avec extension connue de la tige conique circulaire
Créé Diamètre à l'autre extrémité de la tige conique circulaire
Créé Diamètre à une extrémité de la tige conique circulaire
Créé Diamètre de la tige conique circulaire avec section transversale uniforme
Créé Longueur de la tige conique circulaire
Créé Longueur de la tige conique circulaire avec section uniforme
Créé Module d'élasticité de la tige conique circulaire avec section transversale uniforme
Créé Module d'élasticité utilisant l'allongement de la tige conique circulaire
Torsion (16)
Créé Angle de torsion compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale admissible
Créé Angle de torsion donné Longueur de l'arbre et module de rigidité
Créé Contrainte de cisaillement maximale admissible
Créé Contrainte de cisaillement maximale admissible pour un rayon et un module de rigidité donnés
Créé Longueur d'arbre pour un MOI polaire, un moment de torsion, un module de rigidité et un angle de torsion donnés
Créé Longueur d'arbre pour une contrainte de cisaillement maximale admissible et un module de rigidité donnés
Créé Module de rigidité
Créé Module de rigidité compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale admissible
Créé Module de section de torsion
Créé Moment de torsion compte tenu de la contrainte de cisaillement maximale autorisée
Créé Moment de torsion donné MOI polaire et angle de torsion
Créé Moment d'inertie polaire
Créé Moment d'inertie polaire donné moment de torsion avec contrainte de cisaillement maximale admissible
Créé Rayon avec contrainte de cisaillement maximale admissible connue
Créé Rayon donné Module de section de torsion
Créé Rayon donné Moment de torsion et moment d'inertie polaire de l'arbre
2 Plus de calculatrices Torsion
Vérifié Travail effectué sur la roue par seconde
3 Plus de calculatrices Travail effectué
Créé Hauteur du fluide élevé dans le tube compte tenu de la vitesse théorique du flux d'écoulement
Créé Hauteur du fluide soulevé dans le tube donnée par la vitesse réelle du courant d'écoulement
Créé Vitesse réelle du flux d'écoulement
Créé Vitesse théorique du flux d'écoulement
Créé Contrainte unitaire admissible en fonction du diamètre de tuyau le plus économique pour le système de distribution
Créé Coût donné Diamètre de tuyau le plus économique du système de distribution
Créé Décharge pour le diamètre de tuyau le plus économique pour le système de distribution
Créé Diamètre de tuyau le plus économique pour le système de distribution d'eau
Créé Facteur de friction de Darcy Weisbach pour le diamètre de tuyau le plus économique pour le système de distribution
Créé Investissement initial pour le diamètre de tuyau le plus économique du système de distribution
Créé Puissance moyenne pour le diamètre de tuyau le plus économique pour le système de distribution
Créé Tête moyenne pour le diamètre de tuyau le plus économique du système de distribution
Créé Diamètre du tuyau à l'aide de la viscosité dynamique avec le temps
Créé Diamètre du tuyau donné viscosité cinématique
Créé Diamètre du tuyau en fonction de la viscosité dynamique avec la longueur
Créé Longueur de tuyau donnée viscosité cinématique
Créé Longueur du réservoir en utilisant la viscosité dynamique
Créé Section transversale du tube utilisant la viscosité dynamique
Créé Viscosité dynamique des fluides en écoulement
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse
Créé Vitesse moyenne de la sphère compte tenu de la viscosité dynamique
Créé Viscosité cinématique en fonction du temps
Créé Contrainte de cisaillement sur le cylindre donné Couple exercé sur le cylindre intérieur
Créé Couple exercé sur le cylindre extérieur
Créé Couple exercé sur le cylindre intérieur
Créé Couple exercé sur le cylindre intérieur compte tenu de la viscosité dynamique du fluide
Créé Couple total
Créé Gradients de vitesse
Créé Hauteur du cylindre compte tenu de la viscosité dynamique du fluide
Créé Hauteur du cylindre compte tenu du couple exercé sur le cylindre intérieur
Créé Jeu donné Couple exercé sur le cylindre extérieur
Créé Rayon du cylindre extérieur en fonction du gradient de vitesse
Créé Rayon du cylindre intérieur étant donné le couple exercé sur le cylindre extérieur
Créé Rayon du cylindre intérieur étant donné le couple exercé sur le cylindre intérieur
Créé Rayon du cylindre intérieur étant donné le gradient de vitesse
Créé Viscosité dynamique compte tenu du couple exercé sur le cylindre extérieur
Créé Viscosité dynamique donnée Couple total
Créé Viscosité dynamique du débit de fluide donné couple
Créé Vitesse du cylindre extérieur compte tenu de la viscosité dynamique du fluide
Créé Vitesse du cylindre extérieur compte tenu du couple exercé sur le cylindre extérieur
Créé Vitesse du cylindre extérieur compte tenu du couple total
Créé Vitesse du cylindre extérieur compte tenu du gradient de vitesse
Créé Viscosité dynamique donnée Gradient de pression à l'élément cylindrique
Créé Viscosité dynamique donnée Vitesse en tout point de l'élément cylindrique
Créé Viscosité dynamique donnée Vitesse maximale à l'axe de l'élément cylindrique
Créé Viscosité dynamique pour la décharge à travers le tuyau
Créé Viscosité dynamique à l'aide du profil de distribution de vitesse
Créé Viscosité dynamique donnée Différence de pression
Créé Viscosité dynamique donnée vitesse maximale entre les plaques
Créé Viscosité dynamique donnée Vitesse moyenne d'écoulement avec gradient de pression
Créé Viscosité dynamique en fonction de la vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Créé Viscosité dynamique en fonction du débit
Créé Viscosité dynamique pour la réduction de la pression sur la longueur du piston
Créé Viscosité dynamique pour le mouvement résistant à la force de cisaillement du piston
Vérifié Vitesse à la sortie compte tenu de la puissance fournie à la roue
Vérifié Vitesse à la sortie compte tenu du travail effectué sur la roue
Vérifié Vitesse à la sortie donnée Couple par fluide
1 Plus de calculatrices Vitesse à la sortie
Vérifié Vitesse à l'entrée compte tenu du travail effectué sur la roue
Vérifié Vitesse à l'entrée donnée Couple par fluide
1 Plus de calculatrices Vitesse à l'entrée
Vérifié Vitesse à l'aide de l'équation du débit d'eau
7 Plus de calculatrices Vitesse d'écoulement dans les égouts droits
Créé Jet Velocity étant donné la puissance de sortie
Créé Jet Velocity étant donné l'efficacité propulsive théorique
Créé Vitesse du jet compte tenu de la puissance perdue
Créé Vitesse du jet donnée Poussée sur l'hélice
Créé Vitesse des pistons pour la chute de pression sur la longueur du piston
Créé Vitesse du piston en fonction de la vitesse d'écoulement dans le réservoir d'huile
Créé Vitesse du piston pour la force de cisaillement résistant au mouvement du piston
Créé Vitesse du piston pour la force verticale ascendante sur le piston
Créé Formule de Zuider Zee pour la vitesse du vent compte tenu de la hauteur de l'action des vagues
Créé Formule Zuider Zee pour la vitesse du vent en fonction de la configuration au-dessus du niveau de la piscine
Créé Vitesse du vent compte tenu de la hauteur des vagues pour aller chercher plus de 20 milles
Créé Vitesse du vent compte tenu de la hauteur des vagues pour un fetch inférieur à 20 milles
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la contrainte de cisaillement et de la densité
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la perte de charge due à la résistance au frottement
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la vitesse de cisaillement
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu du facteur de frottement
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement donnée Vitesse maximale à l'axe de l'élément cylindrique
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement du fluide
Créé Vitesse moyenne du flux donnée Puissance totale requise
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu de la vitesse maximale
Créé Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu du gradient de pression
Créé Vitesse moyenne du débit compte tenu de la chute de pression
Créé Vitesse moyenne du débit compte tenu de la différence de pression
Créé Contrainte de cisaillement aux limites
Créé Facteur de friction donné Vitesse moyenne dans le canal
Créé Formule de Strickler pour la hauteur moyenne des saillies de rugosité
Créé Pente du fond du canal compte tenu de la contrainte de cisaillement aux limites
Créé Pente du lit du chenal compte tenu de la vitesse moyenne dans le chenal
Créé Poids spécifique du liquide compte tenu de la contrainte de cisaillement aux limites
Créé Rayon hydraulique compte tenu de la contrainte de cisaillement aux limites
Créé Rayon hydraulique donné Vitesse moyenne dans le canal
Créé Vitesse moyenne dans le canal
Vérifié Coefficient de débit donné constant pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Constante pour petit déversoir de forme rectangulaire
Vérifié Débit donné constant à travers un déversoir à petite ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Décharge à travers un petit déversoir à ouverture rectangulaire
Vérifié Décharge donnée par la tête à travers un petit déversoir à ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Hauteur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Hauteur d'ouverture donnée Débit à travers un petit déversoir à ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Largeur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
Vérifié Aire de section transversale donnée masse de plaque de frappe de fluide
2 Plus de calculatrices Zone transversale
Vérifié Durée de l'excès de pluie donné Profondeur totale de ruissellement
Vérifié Durée des précipitations de l'hyétographe des précipitations
Vérifié Impulsions de l'intervalle de temps de l'hyétographe de pluie
Vérifié Indice Phi donné Profondeur totale de ruissellement
Vérifié Intervalle de temps de l'hyétographe de pluie
Vérifié Précipitations données Profondeur totale du ruissellement pour une utilisation pratique
Vérifié Profondeur totale de ruissellement direct
Vérifié Ruissellement pour déterminer l'indice Phi pour une utilisation pratique
3 Plus de calculatrices Φ Indice
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