『壹』 管道水平推力計算公式
水平推力=(ρ*g*A*H)/L。
ρ表示液體的密度,g表示重力加速度,A表示管道橫截面積,H表示液體的高度差,L表示管道的長度。這個公式基於阿基米德原理,描述了液體在管道中由於高度差而產生的水平推力。液體的密度、管道橫截面積、液體的高度差和管道的長度都是影響水平推力的因素。
『貳』 貨物擺動產生的最大水平力如何計算
通過公式計算。貨物是指在貨物學中運輸部門承運或倉儲部門承運的各種原料、材料、工農業產品、商品以及其他產品或物品的統稱。貨物擺動產生的最大水平力如何計算是通過以下的計算公式來計算的:在縱方向△T=T-F縱摩在橫方向△N=1.25(N+W)-F橫摩由於貨物橫向位移的危險性較大,並且橫向力的最大值是當重車以比較高的速度在曲線上運行時產生的。
『叄』 一個斜向上的力在水平方向有沒有作用力如果有怎麼計算 另外水平方向的力一定小於斜向上的力嗎
一個斜向上的力在水平方向有作用力,這是它的水平分力。力的水平分力大小等於力與水平分力夾角的餘弦乘以力的大小,方向由力在水平方向的投影方向決定。水平方向的力一定小於斜向上的力,因為夾角不等於0度時,餘弦值不會大於1。
『肆』 軸向力與水平力的計算
一、軸向力的計算
切削具切入岩石的必要條件是Py≥S0·σ。式中:Py是一個切削具上的軸向壓力;S0為切削具與岩石的接觸面積;σ為岩石的臨界抗壓入強度。
圖1-3-8 切削具切入岩石時的力系平衡圖
在Py力的作用下,切削具開始切入岩石,由於岩石對切削刃有阻力,切削具不可能沿垂直方向,而是沿著與垂直方向夾角為γ的方向向下移動;γ角的大小取決於岩石對金屬之摩擦系數與切削具之刃尖角β。因此,在前面OB上,在切入過程中,產生正壓力N2及摩擦阻力N2tanφ(tanφ等於摩擦系數f)。同理,在後斜面上產生正壓力N1及摩擦阻力N1tanφ,見圖1-3-8。
各作用力的平衡關系如下:
碎岩工程學
化簡後得:
碎岩工程學
∑Fy=0
碎岩工程學
化簡後得:
碎岩工程學
將式(1-3-2)代入式(1-3-3),整理後則得:
碎岩工程學
又根據切削具切入岩石的條件:
碎岩工程學
式中:b為切削具寬度;σn為面上的法線壓強(或應力);σ為垂直於 AB面上的壓強,等於岩石的抗壓入強度。
將式(1-3-5)代入式(1-3-4)中,則得軸向力的計算公式:
碎岩工程學
對式(1-3-6)進行數學整理後,切入深度h0應為:
碎岩工程學
設式(1-3-7)等號右側方括弧內的cos2φ/sin(β+2φ)=Z,則有:
碎岩工程學
式中Z為由切削具刃尖角β和切削具與岩石的摩擦角φ所決定的一個系數,在一般情況下Z=0.88~0.97。
式(1-3-8)對於塑性岩石來說,基本得到證實。即切入深度基本上與軸向壓力Py成正比,而與切削具寬度b、刃尖角β以及岩石的抗壓入強度成反比。對於脆性岩石來說,破碎深度要大於切入深度。
二、水平力的計算
水平力使岩石產生大剪切時,切削具必須近似地克服圖1-3-9中面積為cc′b′b、側面積分別為abc和a′b′c′的岩體抗剪切阻力和切削具與槽底之間的摩擦力。
圖1-3-9 切削具大剪切時所受的阻力
由圓知:cc′b′b之面積等於,abc和 a′b′c′之側面積等於。
剪切aa′bb′cc′時,所產生的抗剪阻力等於:
碎岩工程學
式中:σ0為岩石抗剪切強度。
剪切aa′bb′cc′岩體時,所需克服的總阻力等於:
碎岩工程學
式中f1為岩石內摩擦系數。
剪切aa′bb′cc′的有效外載等於:
碎岩工程學
若使式(1-3-9)與式(1-3-10)相等,可得出Px與Py的關系式:
碎岩工程學
由公式(1-3-11)可知,Px力與b、h、σ0、Py、f成正比,而與cosβ成反比。
『伍』 水平拉力的計算公式
F=kx。x為變化的長度,k為比例系數。 『陸』 理論力學題 當為水平力時: ∑MA=0 F(r-h)-P√(r^2-(r-h)^2)=0 解得:F=15kN 要使作用的力最小應使F'力臂最大,如圖F'垂直於r,則最小力F'計算如下: ∑MA=0 F'.r-P√(r^2-(r-h)^2)=0 解得:F'=12kN
拉力F=ma。m為物體重力,a為物體的加速度。拉力是按力的效果定義的,從力的性質來看,拉力也是彈力,而從力的作用對象來看,拉力可能是內力,也可能是外力。如果物體在受到阻力和拉力兩個力的情況下,如果物體做勻速直線運動或保持靜止狀態,那麼此時F拉=F阻,拉力和阻力是一對平衡力,物體處於二力平衡狀態(合力為零)。在特定情況下,如果物體做加速運動,則F拉>F阻;如果物體做減速運動,則F拉