Lei hidrostática Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade de peso = Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade
ω = ρf*g
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Densidade de peso - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade de peso pode ser descrita como o peso por unidade de volume de uma substância ou objeto.
Densidade do Fluido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do fluido é definida como a massa de fluido por unidade de volume do referido fluido.
Aceleração devido à gravidade - (Medido em Metro/Quadrado Segundo) - A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade do Fluido: 1.225 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.225 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Aceleração devido à gravidade: 9.8 Metro/Quadrado Segundo --> 9.8 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ω = ρf*g --> 1.225*9.8
Avaliando ... ...
ω = 12.005
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12.005 Quilograma por Metro Cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
12.005 Quilograma por Metro Cúbico <-- Densidade de peso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha (faculdade de engenharia vr siddhartha), Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

23 Características de fluxo incompressível Calculadoras

Função de fluxo no ponto no fluxo combinado
​ Vai Função de fluxo = (Velocidade de fluxo uniforme*Distância do final A*sin(Ângulo A))+(Força da Fonte/(2*pi)*Ângulo A)
Velocidade de fluxo uniforme para a função de fluxo no ponto no fluxo combinado
​ Vai Velocidade de fluxo uniforme = (Função de fluxo-(Força da Fonte/(2*pi*Ângulo A)))/(Distância A*sin(Ângulo A))
Localização do ponto de estagnação no eixo x
​ Vai Distância do Ponto de Estagnação = Distância do final A*sqrt(1+Força da Fonte/(pi*Distância do final A*Velocidade de fluxo uniforme))
Taxa de lapso de temperatura dada a constante de gás
​ Vai Taxa de lapso de temperatura = -Aceleração devido à gravidade/Constante de Gás Universal*(Constante Específica-1)/(Constante Específica)
Função de fluxo no ponto
​ Vai Função de fluxo = -(Força do Dupleto/(2*pi))*(Comprimento Y/((Comprimento X^2)+(Comprimento Y^2)))
Força do dupleto para função de fluxo
​ Vai Força do Dupleto = -(Função de fluxo*2*pi*((Comprimento X^2)+(Comprimento Y^2)))/Comprimento Y
Força da fonte para o meio corpo de Rankine
​ Vai Força da Fonte = (Comprimento Y*2*Velocidade de fluxo uniforme)/(1-(Ângulo A/pi))
Velocidade de fluxo uniforme para meio corpo Rankine
​ Vai Velocidade de fluxo uniforme = Força da Fonte/(2*Comprimento Y)*(1-Ângulo A/pi)
Dimensões do meio corpo Rankine
​ Vai Comprimento Y = Força da Fonte/(2*Velocidade de fluxo uniforme)*(1-Ângulo A/pi)
Cabeça de pressão dada a densidade
​ Vai Cabeça de pressão = Pressão acima da pressão atmosférica/(Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade)
Pressão no ponto no piezômetro dada a massa e o volume
​ Vai Pressão = Massa de Água*Aceleração devido à gravidade*Altura da água acima da parte inferior da parede
Raio do círculo Rankine
​ Vai Raio = sqrt(Força do Dupleto/(2*pi*Velocidade de fluxo uniforme))
Altura do líquido no piezômetro
​ Vai Altura do Líquido = Pressão da água/(Densidade da Água*Aceleração devido à gravidade)
Distância do ponto de estagnação S da fonte no fluxo após meio corpo
​ Vai Distância Radial = Força da Fonte/(2*pi*Velocidade de fluxo uniforme)
Pressão em qualquer ponto do líquido
​ Vai Pressão = Densidade*Aceleração devido à gravidade*Cabeça de pressão
Função de fluxo em escoamento de afundamento para ângulo
​ Vai Função de fluxo = Força da Fonte/(2*pi)*Ângulo A
Raio em qualquer ponto considerando a velocidade radial
​ Vai Raio 1 = Força da Fonte/(2*pi*Velocidade Radial)
Velocidade radial em qualquer raio
​ Vai Velocidade Radial = Força da Fonte/(2*pi*Raio 1)
Força da fonte para velocidade radial e em qualquer raio
​ Vai Força da Fonte = Velocidade Radial*2*pi*Raio 1
Lei hidrostática
​ Vai Densidade de peso = Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade
Força no êmbolo dada a intensidade
​ Vai Força agindo no êmbolo = Intensidade de pressão*Área do êmbolo
Área do êmbolo
​ Vai Área do êmbolo = Força agindo no êmbolo/Intensidade de pressão
Pressão absoluta dada a pressão manométrica
​ Vai Pressão absoluta = Pressão manométrica+Pressão atmosférica

Lei hidrostática Fórmula

Densidade de peso = Densidade do Fluido*Aceleração devido à gravidade
ω = ρf*g
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