Równanie von Karmana wielkości siły hydrodynamicznej działającej od podstawy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej = 0.555*Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego*Masa jednostkowa wody*(Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej^2)
Pe = 0.555*Kh*Γw*(H^2)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej - (Mierzone w Newton) - Wielkość siły hydrodynamicznej von Karmana wynika z prędkości i przyspieszenia cząstek wody.
Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego - Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego działający w kierunku zbiornika powoduje chwilowy wzrost ciśnienia wody.
Masa jednostkowa wody - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Masa jednostkowa wody to ilość zależna od objętości, zdefiniowana jako masa jednostki objętości materiału.
Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej - (Mierzone w Metr) - Głębokość wody spowodowana działaniem siły zewnętrznej jest wyraźnie zaznaczona na lub nad powierzchnią wody na pionowej ścianie basenu i/lub na krawędzi pokładu w punktach maksymalnych i minimalnych.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Masa jednostkowa wody: 9.807 Kiloniuton na metr sześcienny --> 9807 Newton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej: 6 Metr --> 6 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Pe = 0.555*Khw*(H^2) --> 0.555*0.2*9807*(6^2)
Ocenianie ... ...
Pe = 39188.772
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
39188.772 Newton -->39.188772 Kiloniuton (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
39.188772 39.18877 Kiloniuton <-- Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez bhuvaneshwari
Instytut Technologii Coorg (CIT), Kodagu
bhuvaneshwari utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Ajusz Singh
Uniwersytet Gautama Buddy (GBU), Większy Noida
Ajusz Singh zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Siły działające na zaporę grawitacyjną Kalkulatory

Efektywna waga netto zapory
​ LaTeX ​ Iść Efektywna waga netto zapory = Całkowita waga tamy-((Całkowita waga tamy/Grawitacja dostosowana do przyspieszenia pionowego)*Frakcja grawitacyjna dostosowana do przyspieszenia pionowego)
Równanie von Karmana wielkości siły hydrodynamicznej działającej od podstawy
​ LaTeX ​ Iść Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej = 0.555*Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego*Masa jednostkowa wody*(Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej^2)
Moment siły hydrodynamicznej wokół podstawy
​ LaTeX ​ Iść Moment siły hydrodynamicznej względem podstawy = 0.424*Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej*Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej
Siła wypadkowa spowodowana zewnętrznym ciśnieniem wody działającym od podstawy
​ LaTeX ​ Iść Siła wypadkowa działania wody zewnętrznej = (1/2)*Masa jednostkowa wody*Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej^2

Równanie von Karmana wielkości siły hydrodynamicznej działającej od podstawy Formułę

​LaTeX ​Iść
Von Karmana Wielkość siły hydrodynamicznej = 0.555*Ułamek grawitacji dla przyspieszenia poziomego*Masa jednostkowa wody*(Głębokość wody pod wpływem siły zewnętrznej^2)
Pe = 0.555*Kh*Γw*(H^2)

Do czego służy hydrodynamika?

Hydraulika zajmuje się właściwościami mechanicznymi cieczy, koncentrując się na inżynierskich zastosowaniach właściwości cieczy. Niektóre zastosowania hydrauliki przemysłowej obejmują: przepływ rurociągów, projektowanie zapór, pompy, turbiny, energię wodną, obliczeniową dynamikę płynów, pomiary przepływu, zachowanie kanałów rzecznych i erozję.

Co to jest siła hydrodynamiczna w zaporze?

Interakcja płyn-struktura powoduje powstanie siły hydrodynamicznej, która może oddziaływać na zaporę i wpływa na jej reakcję. Wpływ wymuszenia pionowego ruchu gruntu na dynamiczne zachowanie betonowej zapory grawitacyjnej jest najważniejszy ze względu na interakcję fundamentu ze zbiornikiem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!