Gebied van sectie van pijp gegeven steunbeerweerstand Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dwarsdoorsnedegebied = Steunweerstand in pijp/((2)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+Interne waterdruk in leidingen)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Acs = PBR/((2)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+pi)*sin((θb)/(2)))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Functies die worden gebruikt
sin - Sinus is een trigonometrische functie die de verhouding beschrijft tussen de lengte van de tegenoverliggende zijde van een rechthoekige driehoek en de lengte van de hypotenusa., sin(Angle)
Variabelen gebruikt
Dwarsdoorsnedegebied - (Gemeten in Plein Meter) - Het dwarsdoorsnedegebied is het gebied van een tweedimensionale vorm dat wordt verkregen wanneer een driedimensionale vorm op een bepaald punt loodrecht op een bepaalde as wordt gesneden.
Steunweerstand in pijp - (Gemeten in Newton) - Steunbeerweerstand in pijp is een weerstand die in de pijp wordt uitgeoefend als gevolg van verandering in de richting van de pijp.
Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter - (Gemeten in Newton per kubieke meter) - Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter is het gewicht van water per volume-eenheid water.
Stroomsnelheid van vloeistof - (Gemeten in Meter per seconde) - Stroomsnelheid van vloeistof geeft de snelheid van een vloeistofelement op een bepaalde positie en tijd.
Interne waterdruk in leidingen - (Gemeten in Pascal) - De interne waterdruk in leidingen is de kracht die water door leidingen duwt.
Hoek van buiging in milieu-Engi. - (Gemeten in radiaal) - Hoek van buiging in milieu-Engi. wordt gedefinieerd als de hoek waarmee de buis buigt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Steunweerstand in pijp: 1500 Kilonewton --> 1500000 Newton (Bekijk de conversie ​hier)
Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter: 9.81 Kilonewton per kubieke meter --> 9810 Newton per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Stroomsnelheid van vloeistof: 13.47 Meter per seconde --> 13.47 Meter per seconde Geen conversie vereist
Interne waterdruk in leidingen: 72.01 Kilonewton per vierkante meter --> 72010 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Hoek van buiging in milieu-Engi.: 36 Graad --> 0.62831853071784 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Acs = PBR/((2)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+pi)*sin((θb)/(2))) --> 1500000/((2)*(((9810*(13.47)^2)/[g])+72010)*sin((0.62831853071784)/(2)))
Evalueren ... ...
Acs = 9.57367914614435
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9.57367914614435 Plein Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.57367914614435 9.573679 Plein Meter <-- Dwarsdoorsnedegebied
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

15 Benadrukt bij bochten Rekenmachines

Oppervlakte van de doorsnede van de leiding gegeven de waterkolom en de weerstand van de steun
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Steunweerstand in pijp/((2)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+(Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Hoofd vloeistof in pijp))*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Hoofd van water gegeven steunpilaar weerstand
​ Gaan Hoofd van de vloeistof = (((Steunweerstand in pijp/((2*Dwarsdoorsnedegebied)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))-((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Snelheid van stromend water^2)/[g])))/Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter)
Steunbeerweerstand met behulp van waterhoofd
​ Gaan Steunweerstand in pijp = ((2*Dwarsdoorsnedegebied)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Snelheid van stromend water^2))/[g])+(Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Hoofd van de vloeistof))*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Hoek van buiging gegeven hoofd van water en steunbeer weerstand
​ Gaan Hoek van buiging in milieu-Engi. = 2*asin(Steunweerstand in pijp/((2*Dwarsdoorsnedegebied)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+(Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Hoofd vloeistof in pijp))))
Stroomsnelheid van water met bekende waterdruk en steunbeerweerstand
​ Gaan Snelheid van stromend water = (([g]/Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter)*((Steunweerstand in pijp/(2*Dwarsdoorsnedegebied*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))-Hoofd van de vloeistof*Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter)))
Stroomsnelheid van water gegeven steunbeerweerstand
​ Gaan Snelheid van stromend water = sqrt((Steunweerstand in pijp/((2*Dwarsdoorsnedegebied)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))-Interne waterdruk in leidingen)*([g]/Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter))
Hoofd van water gegeven totale spanning in leiding
​ Gaan Hoofd vloeistof in pijp = (Totale spanning in buis in KN-((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Dwarsdoorsnedegebied*(Snelheid van stromend water)^2)/[g]))/(Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Dwarsdoorsnedegebied)
Hoek van buiging gegeven steunbeerweerstand
​ Gaan Hoek van buiging in milieu-Engi. = 2*asin(Steunweerstand in pijp/((2*Dwarsdoorsnedegebied)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+Waterdruk in KN per vierkante meter)))
Gebied van sectie van pijp gegeven steunbeerweerstand
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Steunweerstand in pijp/((2)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+Interne waterdruk in leidingen)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Interne waterdruk met behulp van steunbeerweerstand
​ Gaan Interne waterdruk in leidingen = ((Steunweerstand in pijp/(2*Dwarsdoorsnedegebied*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2))))-((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Snelheid van stromend water^2))/[g]))
Steunbeerweerstand met behulp van buighoek
​ Gaan Steunweerstand in pijp = (2*Dwarsdoorsnedegebied)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*((Snelheid van stromend water^2)/[g]))+Interne waterdruk in leidingen)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Stroomsnelheid van water gegeven totale spanning in pijp
​ Gaan Snelheid van stromend water = sqrt((Totale spanning in buis in KN-(Waterdruk in KN per vierkante meter*Dwarsdoorsnedegebied))*([g]/(Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Dwarsdoorsnedegebied)))
Oppervlakte van sectie van pijp gegeven hoofd van water
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Totale spanning in buis in KN/((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*Hoofd vloeistof in pijp)+((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Snelheid van stromend water)^2)/[g]))
Oppervlakte van doorsnede van leiding gegeven Totale spanning in leiding
​ Gaan Dwarsdoorsnedegebied = Totale spanning in buis in KN/((Waterdruk in KN per vierkante meter)+((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Snelheid van stromend water)^2)/[g]))
Interne waterdruk met behulp van totale spanning in leiding
​ Gaan Interne waterdruk in leidingen = (Totale spanning van de buis in MN/Dwarsdoorsnedegebied)-((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Snelheid van stromend water^2))/[g])

Gebied van sectie van pijp gegeven steunbeerweerstand Formule

Dwarsdoorsnedegebied = Steunweerstand in pijp/((2)*(((Eenheidsgewicht van water in KN per kubieke meter*(Stroomsnelheid van vloeistof)^2)/[g])+Interne waterdruk in leidingen)*sin((Hoek van buiging in milieu-Engi.)/(2)))
Acs = PBR/((2)*(((γwater*(Vw)^2)/[g])+pi)*sin((θb)/(2)))

Wat is een dwarsdoorsnedeoppervlak?

Het dwarsdoorsnedegebied is het gebied met een tweedimensionale vorm dat wordt verkregen wanneer een driedimensionaal object, zoals een cilinder, op een bepaald punt loodrecht op een bepaalde as wordt gesneden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!