Força do dupleto para função de fluxo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força do Dupleto = -(Função de fluxo*2*pi*((Comprimento X^2)+(Comprimento Y^2)))/Comprimento Y
µ = -(ψ*2*pi*((x^2)+(y^2)))/y
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Força do Dupleto - (Medido em Metro quadrado por segundo) - A resistência do dupleto é considerada no fluxo potencial.
Função de fluxo - (Medido em Metro quadrado por segundo) - A Função Stream é definida como a quantidade de fluido movendo-se através de alguma linha imaginária conveniente.
Comprimento X - (Medido em Metro) - O comprimento X é simplesmente a distância da origem à coordenada x.
Comprimento Y - (Medido em Metro) - O comprimento Y é a distância vertical da origem até a coordenada y.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Função de fluxo: -2 Metro quadrado por segundo --> -2 Metro quadrado por segundo Nenhuma conversão necessária
Comprimento X: 0.21 Metro --> 0.21 Metro Nenhuma conversão necessária
Comprimento Y: 0.095 Metro --> 0.095 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
µ = -(ψ*2*pi*((x^2)+(y^2)))/y --> -((-2)*2*pi*((0.21^2)+(0.095^2)))/0.095
Avaliando ... ...
µ = 7.02724672513506
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7.02724672513506 Metro quadrado por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
7.02724672513506 7.027247 Metro quadrado por segundo <-- Força do Dupleto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra verificou esta calculadora e mais 100+ 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

Força do dupleto para função de fluxo Fórmula

Força do Dupleto = -(Função de fluxo*2*pi*((Comprimento X^2)+(Comprimento Y^2)))/Comprimento Y
µ = -(ψ*2*pi*((x^2)+(y^2)))/y

O que é a função de fluxo?

Uma família de curvas ψ = constante representa "linhas de fluxo", portanto, a função fluxo permanece constante ao longo de uma linha de fluxo. A função stream representa um caso particular de um potencial vetorial de velocidade, relacionado à velocidade pela igualdade.

O que é doublet?

O doublet consiste em uma fonte e um sumidouro de momentum localizados próximos um do outro. A solução analítica para o dupleto mostrou ser: onde φ é o potencial de velocidade e ψ é a função de fluxo.

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