Formelsamling i Teknik
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mekanik
Acceleration
Medelaccelerationen = ∆v/∆t där ∆v = vefter-vföre och ∆t = tefter-tföre
Newtonmekanik
Tyngdkraft
F = ma där F =kraften, m = massan och a = accelerationen
På jorden ofta:
F = mg där g = tyngdaccelerationen på jorden
Friktionskraft
F = μ * FN där F är friktionskraften, μ är friktionskoefficienten och FN är Normalkraften.
Formeln som beskriver kraften som förlänger fjädern kallas Hookes lag.
F = k * ∆l där F är fjäderkraften, k är fjäderkonstanten och ∆l är förlängningnen av fjädern
Kraftmoment
M = F * l F är kraften, l är det vinkelräta avståndet mellan kraften och rotationscentrum l kan ses som avståndet till kraftens angreppspunkt men då får man räkna med den vinkelräta komposanten
Energi
W = F * s där F = kraften och s = sträckan
Effekt
P = W / t där P = effekt, W = arbetet, t = tiden. Effekt mäts i Watt (vilket också är samma som J/s)
Verkningsgrad
η = Wnyttig/Wtillförd
Tryck
Tryck mellan fasta kroppar
p = F/A där p är trycket i N/m2 = Pascal, Pa F är kraften, ofta mg. Kraften anges i Newton, N. A är arean i m2
Allmänna gaslagen
pV = nRT p är trycket V är volymen n är antalet partiklar i gasen R är allmänna gaskonstanten T är temperaturen
Värme
Värme
W = c m ∆T där ∆T är temperaturskillnaden, m = massan och c = specifika värmekapaciteten. Ibland skriver man cp där p anger att det är uppmätt vid konstant tryck. Enheten för c är kJ/(kg·K)
Smältvärme
Ws = lsm
Ångbildningsvärme
Wå = låm
Konstanter
Tabellerna nedan är en sammanfattning av NoK Formler och tabeller, sid 68-69.
Tabell över specifika värmekapaciteten för några ämnen
Ämne | Cp [kJ/(kg·K)] | |
---|---|---|
Järn | 0,449 | |
Aluminium | 0,897 | |
Vatten | 4,181 | |
Etanol | 2,44 | |
Glas | 0,84 | |
Paraffin | 2,1-2,9 | |
Silver | 0.232 | |
Trä | 0,4 |
Tabellen ovan från Wikipedia
Tabell över smältentalpitet och ångbildningsentalpitet
Ämne | ls [kJ/kg] | lå [kJ/kg] | |
---|---|---|---|
Etanol | 105 | 841 | |
Glykol | - | 800 | |
Vatten | 334 | 2260 | |
Metanol | - | 1100 |
Ellära
Elektrisk ström, I
I = q/t där q är laddningen, t är tiden
Spänning, U
U = W/q där W är laddningens elektriska energi
Resistans, R i en ledare
R = ρ l/A där ρ är en materialkonstant, resistiviteten där l är ledarens längd och A dess tvärsnittsarea
Ohms lag
U = R I
Effekt
P = U I där U är spänningen I är strömmen
Kirchhoff
Kirchhoffs lag säger att ströömmarna som går in i en förgrening är lika stora som strömmarna som går ut ur förgreningen.
Resistanser i serie
R = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
Resistansen i en parallellkoppling
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
Polspänningen hos ett batteri
U = Ems - Ri I Där U är polspänningen på batteriet (spänningen batteriet lämnar) Ri är inre resistansen Ems är elektromotoriska spänningen (batteriets märkspänning)
Elektrisk fältstyrka
E = F/q där E är den elektriska fältstyrkan F är den elektriska kraften på laddningen q och q är laddningen Enheten för elektrisk fältstyrka är N/C eller V/m.
Homogent elektriskt fält
E = U/d där U är spänningen mellan plattorna och d är avståndet mellan plattorna