एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
पूर्ण दबाव = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी)
PAbs = y*((((ω*dr)^2)/2*[g])-dr*cos(pi/180*AT)+dv)
यह सूत्र 2 स्थिरांक, 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[g] - पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मान लिया गया 9.80665
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
उपयोग किए गए कार्य
cos - किसी कोण की कोज्या, कोण के समीपवर्ती भुजा और त्रिभुज के कर्ण का अनुपात है।, cos(Angle)
चर
पूर्ण दबाव - (में मापा गया पास्कल) - निरपेक्ष दाब से तात्पर्य किसी प्रणाली पर लगाए गए कुल दाब से है, जिसे पूर्ण निर्वात (शून्य दाब) के सापेक्ष मापा जाता है।
द्रव का विशिष्ट भार - (में मापा गया न्यूटन प्रति घन मीटर) - द्रव का विशिष्ट भार इकाई भार के रूप में भी जाना जाता है, यह द्रव के प्रति इकाई आयतन का भार होता है। उदाहरण के लिए - 4°C पर पृथ्वी पर पानी का विशिष्ट भार 9.807 kN/m3 या 62.43 lbf/ft3 है।
कोणीय वेग - (में मापा गया रेडियन प्रति सेकंड) - कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या परिक्रमण करती है, अर्थात किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास समय के साथ कितनी तेजी से बदलता है।
केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी - (में मापा गया मीटर) - केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी व्हिस्कर सेंसर के धुरी बिंदु से व्हिस्कर-ऑब्जेक्ट संपर्क बिंदु के बीच की दूरी को संदर्भित करती है।
वास्तविक समय - वास्तविक समय से तात्पर्य उत्पादन लाइन पर किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले समय तथा नियोजित उत्पादन समय से है।
प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी - (में मापा गया मीटर) - पारगमन के केन्द्र और रॉड पर बिन्दु के बीच प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी, जो मध्य क्षैतिज क्रॉसहेयर द्वारा प्रतिच्छेदित होती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
द्रव का विशिष्ट भार: 9.81 किलोन्यूटन प्रति घन मीटर --> 9810 न्यूटन प्रति घन मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
कोणीय वेग: 2 रेडियन प्रति सेकंड --> 2 रेडियन प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी: 0.5 मीटर --> 0.5 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वास्तविक समय: 4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी: 1.1 मीटर --> 1.1 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
PAbs = y*((((ω*dr)^2)/2*[g])-dr*cos(pi/180*AT)+dv) --> 9810*((((2*0.5)^2)/2*[g])-0.5*cos(pi/180*4)+1.1)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
PAbs = 53999.5665834756
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
53999.5665834756 पास्कल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
53999.5665834756 53999.57 पास्कल <-- पूर्ण दबाव
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई ऋतिक अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (NITK), सुरथकल
ऋतिक अग्रवाल ने इस कैलकुलेटर और 1300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित मृदुल शर्मा
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भोपाल
मृदुल शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 1700+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

अपने अक्ष क्षैतिज के साथ तरल घूर्णन युक्त बेलनाकार पोत। कैलक्युलेटर्स

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता
​ LaTeX ​ जाओ पूर्ण दबाव = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी)
सिलेंडर के प्रत्येक छोर पर दिए गए कुल दबाव बल के तरल का विशिष्ट भार
​ LaTeX ​ जाओ द्रव का विशिष्ट भार = सिलेंडर पर बल/((pi/(4*[g])*((कोणीय वेग*प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी^2)^2)+pi*प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी^3))
सिलेंडर के प्रत्येक छोर पर कुल दबाव बल
​ LaTeX ​ जाओ सिलेंडर पर बल = द्रव का विशिष्ट भार*(pi/(4*[g])*((कोणीय वेग*प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी^2)^2)+pi*प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी^3)
रेडियल दूरी शून्य होने पर दबाव की तीव्रता
​ LaTeX ​ जाओ दबाव = द्रव का विशिष्ट भार*प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता सूत्र

​LaTeX ​जाओ
पूर्ण दबाव = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी)
PAbs = y*((((ω*dr)^2)/2*[g])-dr*cos(pi/180*AT)+dv)

दबाव क्या है?

दबाव वह बल है जो उस इकाई क्षेत्र पर किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लागू होता है, जिस पर वह बल वितरित किया जाता है। गेज दबाव परिवेश के दबाव के सापेक्ष दबाव है। दबाव को व्यक्त करने के लिए विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है।

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता की गणना कैसे करें?

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया द्रव का विशिष्ट भार (y), द्रव का विशिष्ट भार इकाई भार के रूप में भी जाना जाता है, यह द्रव के प्रति इकाई आयतन का भार होता है। उदाहरण के लिए - 4°C पर पृथ्वी पर पानी का विशिष्ट भार 9.807 kN/m3 या 62.43 lbf/ft3 है। के रूप में, कोणीय वेग (ω), कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या परिक्रमण करती है, अर्थात किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास समय के साथ कितनी तेजी से बदलता है। के रूप में, केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी (dr), केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी व्हिस्कर सेंसर के धुरी बिंदु से व्हिस्कर-ऑब्जेक्ट संपर्क बिंदु के बीच की दूरी को संदर्भित करती है। के रूप में, वास्तविक समय (AT), वास्तविक समय से तात्पर्य उत्पादन लाइन पर किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले समय तथा नियोजित उत्पादन समय से है। के रूप में & प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी (dv), पारगमन के केन्द्र और रॉड पर बिन्दु के बीच प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी, जो मध्य क्षैतिज क्रॉसहेयर द्वारा प्रतिच्छेदित होती है। के रूप में डालें। कृपया एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता गणना

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता कैलकुलेटर, पूर्ण दबाव की गणना करने के लिए Absolute Pressure = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी) का उपयोग करता है। एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता PAbs को अक्ष सूत्र से रेडियल दूरी r पर दबाव तीव्रता को पाइप में दबाव के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 53999.57 = 9810*((((2*0.5)^2)/2*[g])-0.5*cos(pi/180*4)+1.1). आप और अधिक एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता क्या है?
एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता अक्ष सूत्र से रेडियल दूरी r पर दबाव तीव्रता को पाइप में दबाव के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे PAbs = y*((((ω*dr)^2)/2*[g])-dr*cos(pi/180*AT)+dv) या Absolute Pressure = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी) के रूप में दर्शाया जाता है।
एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता की गणना कैसे करें?
एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता को अक्ष सूत्र से रेडियल दूरी r पर दबाव तीव्रता को पाइप में दबाव के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। Absolute Pressure = द्रव का विशिष्ट भार*((((कोणीय वेग*केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी)^2)/2*[g])-केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी*cos(pi/180*वास्तविक समय)+प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी) PAbs = y*((((ω*dr)^2)/2*[g])-dr*cos(pi/180*AT)+dv) के रूप में परिभाषित किया गया है। एक्सिस से रेडियल दूरी r पर दबाव की तीव्रता की गणना करने के लिए, आपको द्रव का विशिष्ट भार (y), कोणीय वेग (ω), केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी (dr), वास्तविक समय (AT) & प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी (dv) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको द्रव का विशिष्ट भार इकाई भार के रूप में भी जाना जाता है, यह द्रव के प्रति इकाई आयतन का भार होता है। उदाहरण के लिए - 4°C पर पृथ्वी पर पानी का विशिष्ट भार 9.807 kN/m3 या 62.43 lbf/ft3 है।, कोणीय वेग से तात्पर्य है कि कोई वस्तु किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष कितनी तेजी से घूमती या परिक्रमण करती है, अर्थात किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या अभिविन्यास समय के साथ कितनी तेजी से बदलता है।, केंद्रीय अक्ष से रेडियल दूरी व्हिस्कर सेंसर के धुरी बिंदु से व्हिस्कर-ऑब्जेक्ट संपर्क बिंदु के बीच की दूरी को संदर्भित करती है।, वास्तविक समय से तात्पर्य उत्पादन लाइन पर किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले समय तथा नियोजित उत्पादन समय से है। & पारगमन के केन्द्र और रॉड पर बिन्दु के बीच प्रवाह की ऊर्ध्वाधर दूरी, जो मध्य क्षैतिज क्रॉसहेयर द्वारा प्रतिच्छेदित होती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!