Kapazität ohne Flüssigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß = Kapazität/((Unterschied im Flüssigkeitsstand*Magnetische Permeabilität)+Höhe)
C'op = C/((ΔH*µm)+h)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß - (Gemessen in Farad) - Eine Kapazität ohne Flüssigkeitsausgang ist eine nicht in Flüssigkeit eingetauchte Kapazität.
Kapazität - (Gemessen in Farad) - Die Kapazität ist das Verhältnis der auf einem Leiter gespeicherten elektrischen Ladungsmenge zu einer elektrischen Potentialdifferenz.
Unterschied im Flüssigkeitsstand - (Gemessen in Meter) - Unterschiede im Flüssigkeitsniveau sind eine Variable bei der Entladung durch die vollständig untergetauchte Öffnung.
Magnetische Permeabilität - (Gemessen in Henry / Meter) - Die magnetische Permeabilität eines Mediums ist das Maß für die Magnetisierung, die ein Material als Reaktion auf ein angelegtes Magnetfeld erhält.
Höhe - (Gemessen in Meter) - Die Höhe ist der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt einer aufrecht stehenden Person/Form/eines Gegenstands.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kapazität: 29.5 Farad --> 29.5 Farad Keine Konvertierung erforderlich
Unterschied im Flüssigkeitsstand: 0.04 Meter --> 0.04 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Magnetische Permeabilität: 0.02 Henry / Meter --> 0.02 Henry / Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe: 12 Meter --> 12 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
C'op = C/((ΔH*µm)+h) --> 29.5/((0.04*0.02)+12)
Auswerten ... ...
C'op = 2.45816945536964
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.45816945536964 Farad --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.45816945536964 2.458169 Farad <-- Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

25 Flüssigkeitsmessung Taschenrechner

Rohrkoeffizient ziehen
​ Gehen Widerstandskoeffizient = Gewalt*(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)
Rohrdurchmesser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (Reibungsfaktor*Länge*(Durchschnittsgeschwindigkeit^2))/(2*Druckverlust durch Reibung*Geozentrische Gravitationskonstante der Erde)
Flüssigkeitsstand
​ Gehen Unterschied im Flüssigkeitsstand = ((Kapazität-Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß)*Höhe)/(Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß*Magnetische Permeabilität)
Reynoldszahl des im Rohr fließenden Fluids
​ Gehen Reynolds Nummer = (Geschwindigkeit der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs*Dichte der Flüssigkeit)/Absolute Viskosität der Flüssigkeit
Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit
​ Gehen Widerstand gegen Bewegung in Flüssigkeit = (Geschwindigkeitskoeffizient*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit der Flüssigkeit)/Distanz
Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = Reynolds Nummer*Absolute Viskosität der Flüssigkeit/(Viskosität der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs)
Absolute Viskosität
​ Gehen Absolute Viskosität der Flüssigkeit = (Viskosität der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs*Dichte der Flüssigkeit)/Reynolds Nummer
Gewicht des Körpers in Flüssigkeit
​ Gehen Gewicht des Materials = Gewicht der Luft-(Eingetauchte Tiefe*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Querschnittsfläche)
Schwimmerdurchmesser
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = sqrt(4*Auftriebskraft/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Länge))
Querschnittsfläche des Objekts
​ Gehen Querschnittsfläche = Auftriebskraft/(Eingetauchte Tiefe*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit)
Eingetauchte Tiefe
​ Gehen Eingetauchte Tiefe = Auftriebskraft/(Querschnittsfläche*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit)
Auftrieb
​ Gehen Auftriebskraft = Eingetauchte Tiefe*Querschnittsfläche*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Länge des in Flüssigkeit eingetauchten Verdrängers
​ Gehen Länge = 4*Auftriebskraft/(Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2))
Auftriebskraft am zylindrischen Verdränger
​ Gehen Auftriebskraft = (Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2)*Länge)/4
Gewicht des Materials auf der Länge der Wiegeplattform
​ Gehen Gewicht des Materials = (Fließrate*Länge)/Geschwindigkeit des Körpers
Spezifisches Flüssigkeitsgewicht im Manometer
​ Gehen Druckunterschied = Spezifisches Gewicht Flüssigkeit*Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule
Höhe der Flüssigkeit in der Säule
​ Gehen Höhenunterschied der Flüssigkeit in der Säule = Druckunterschied/Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Masse der trockenen Luft oder des Gases im Gemisch
​ Gehen Masse des Gases = Masse von Wasserdampf/Innenfeuchtigkeitsverhältnis
Masse des Wasserdampfs im Gemisch
​ Gehen Masse von Wasserdampf = Innenfeuchtigkeitsverhältnis*Masse des Gases
Gewicht des Materials im Behälter
​ Gehen Gewicht des Materials = Volumen*Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Dynamische Viskosität
​ Gehen Dynamische Viskosität einer Flüssigkeit = Paar-Moment/Gewalt
Fließrate
​ Gehen Fließrate = Querschnittsfläche*Durchschnittsgeschwindigkeit
Tiefe der Flüssigkeit
​ Gehen Tiefe = Druckänderung/Spezifisches Gewicht Flüssigkeit
Massendurchsatz
​ Gehen Massendurchsatz = Dichte der Flüssigkeit*Fließrate
Materialvolumen im Behälter
​ Gehen Volumen = Querschnittsfläche*Tiefe

Kapazität ohne Flüssigkeit Formel

Kapazität ohne Flüssigkeitsausstoß = Kapazität/((Unterschied im Flüssigkeitsstand*Magnetische Permeabilität)+Höhe)
C'op = C/((ΔH*µm)+h)

Was bedeutet hohe magnetische Permeabilität?

Je größer die magnetische Permeabilität des Materials ist, desto größer ist die Leitfähigkeit für magnetische Kraftlinien und umgekehrt. Die magnetische Permeabilität eines Materials zeigt die Leichtigkeit an, mit der ein externes Magnetfeld eine höhere magnetische Anziehungskraft im Material erzeugen kann.

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