การ เข้าใจ ว่า ความ กด อากาศ ที่ กระจาย อยู่ ภาย ใน เขื่อน เป็น สิ่ง สําคัญ อย่าง ไร เพื่อ จะ แน่ ใจ ว่า สิ่ง มี ชีวิต ใน โลก จะ มั่นคง และ ปลอด ภัย ได้ อย่าง ไร
หลัก การ พื้น ฐาน ของ การ กระจาย ความ กดดัน
ความ ดัน ที่ ใช้ ใน เขื่อน เพิ่ม ขึ้น ด้วย ความ ลึก ความ สัมพันธ์ นี้ ได้ รับ การ พรรณนา โดย สูตร ความ ดัน น้ํา (FLT: 0) ว่า: [FLT: 0] pp = ⁇ (FLT:1] ที่ ซึ่ง [FLT] ความ ดัน (FLT:3] เป็น ความ ดัน ที่ มี ความ ดัน ต่ํา สุด [FLT: 4] [FLT: 5] เป็น น้ํา ความหนาแน่น [FTH[FT] [7[FLL] ความเร่งความโน้ม ถ่วง [FT] เป็น ความ ดัน ที่ ต่ํา สุด [FT] เป็น ผล คือ ความ ดัน ที่ ต่ํา สุด ใน ขณะ ที่ พื้น ผิว โลก ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลง ใน ช่วง ที่ อุณหภูมิ ประมาณ 1 ปี พ.ศ.
การ เข้า ถึง การ ทํา ให้ ความ ดัน ลด ลง
การ ออก แบบ แบบ แบบ นี้ ช่วย ให้ สามารถ ยืน หยัด ต่อ แรง แรง แรง ที่ คาด หวัง ได้ อย่าง เต็ม ที่
นอก จาก นั้น โปรแกรม วิเคราะห์ ธาตุ ไฟ สี (FEA) ยัง สามารถ จําลอง การ กระจาย ความ ดัน ที่ ซับ ซ้อน โดย เฉพาะ สําหรับ รูป ทรง เขื่อน ที่ ไม่ สม่ําเสมอ หรือ ระดับ น้ํา ที่ เปลี่ยน แปลง ได้.
การ คํานวณ ความ ดัน
สําหรับเขื่อนสูง 10 เมตร มีความหนาแน่นน้ํา 1000 กิโลกรัม/ม (FLT:0]3 และแรงโน้มถ่วง 9.81 m/s ความดันสูงสุดที่ด้านล่างคือ:
p = ⁇ /(201) = 1000 × 9.81 x 10 = 98,100 ปา (9 (FLT:1].
แรงในแนวนอนทั้งหมดที่กระทําโดยน้ําบนเขื่อน สามารถประมาณได้โดยการคํานวณพื้นที่ของการกระจายของความดัน:
บังคับ= (1/2) กก. ความหนาแน่นสูงสุด สูงสุด × เขื่อน ความกว้าง x ของเขื่อน
สมมุติว่าความกว้าง 1 เมตร, แรงคือ:
F = 0.5 × 98,100 x 10 x 1 = 490,500 N.