Kapillaranstieg oder -senkung, wenn zwei vertikale parallele Platten teilweise in Flüssigkeit eingetaucht sind Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Abstand zwischen vertikalen Platten)
hc = (2*σ*(cos(θ)))/(W*Gf*t)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Kapillaranstieg (oder Depression) - (Gemessen in Meter) - Der Kapillaranstieg (oder Kapillartiefgang) ist der Anstieg oder Abfall einer Flüssigkeit aufgrund einer nach oben gerichteten Nettokraft, die durch die Anziehung der Flüssigkeitsmoleküle an eine feste Oberfläche entsteht.
Oberflächenspannung - (Gemessen in Newton pro Meter) - Oberflächenspannung ist ein Wort, das mit der Flüssigkeitsoberfläche verbunden ist. Es handelt sich um eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, bei der die Moleküle nach allen Seiten hin angezogen werden.
Kontaktwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Kontaktwinkel ist ein Winkel, den eine Flüssigkeit mit einer festen Oberfläche oder Kapillarwänden eines porösen Materials bildet, wenn beide Materialien miteinander in Kontakt kommen.
Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Wassergewicht in KN pro Kubikmeter ist das Gewicht pro Volumeneinheit Wasser.
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit ist das Verhältnis des spezifischen Gewichts einer Substanz zum spezifischen Gewicht einer Standardflüssigkeit.
Abstand zwischen vertikalen Platten - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen vertikalen Platten ist der Abstand zwischen den vertikalen Platten, die in Flüssigkeit eingetaucht sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Oberflächenspannung: 72.75 Newton pro Meter --> 72.75 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Kontaktwinkel: 10 Grad --> 0.1745329251994 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 14 --> Keine Konvertierung erforderlich
Abstand zwischen vertikalen Platten: 5 Meter --> 5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
hc = (2*σ*(cos(θ)))/(W*Gf*t) --> (2*72.75*(cos(0.1745329251994)))/(9810*14*5)
Auswerten ... ...
hc = 0.000208663940677555
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000208663940677555 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.000208663940677555 0.000209 Meter <-- Kapillaranstieg (oder Depression)
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

25 Eigenschaften der Flüssigkeit Taschenrechner

Kapillaranstieg oder -senkung, wenn das Röhrchen in zwei Flüssigkeiten eingeführt wird
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*cos(Kontaktwinkel))/(Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 1-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit 2)*1000)
Kapillaranstieg oder -senkung, wenn zwei vertikale parallele Platten teilweise in Flüssigkeit eingetaucht sind
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Abstand zwischen vertikalen Platten)
Kapillarer Anstieg oder Depression von Flüssigkeit
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*cos(Kontaktwinkel))/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*1000)
Absoluter Druck unter Verwendung der Zustandsgleichung bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Absoluter Druck nach spezifischem Gewicht = Gaskonstante*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer*Absolute Temperatur von Gas
Kapillaranstieg bei Kontakt zwischen Wasser und Glas
​ Gehen Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung)/(Radius des Rohrs*Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*1000)
Geschwindigkeit der Flüssigkeit bei gegebener Scherspannung
​ Gehen Flüssigkeitsgeschwindigkeit = (Abstand zwischen Flüssigkeitsschichten*Scherspannung)/Dynamische Viskosität
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit
​ Gehen Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer/Spezifisches Gewicht der Standardflüssigkeit
Kompressibilität von Fluid
​ Gehen Kompressibilität von Flüssigkeit = ((Änderung der Lautstärke/Flüssigkeitsvolumen)/Druckänderung)
Massendichte bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Massendichte einer Flüssigkeit = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer/Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Gaskonstante unter Verwendung der Zustandsgleichung
​ Gehen Gaskonstante = Absoluter Druck durch Gasdichte/(Dichte von Gas*Absolute Temperatur von Gas)
Absolute Gastemperatur
​ Gehen Absolute Temperatur von Gas = Absoluter Druck durch Gasdichte/(Gaskonstante*Dichte von Gas)
Absoluter Druck anhand der Gasdichte
​ Gehen Absoluter Druck durch Gasdichte = Absolute Temperatur von Gas*Dichte von Gas*Gaskonstante
Volumenelastizitätsmodul
​ Gehen Massenelastizitätsmodul = (Druckänderung/(Änderung der Lautstärke/Flüssigkeitsvolumen))
Flüssigkeitsvolumen bei spezifischem Gewicht
​ Gehen Volumen = Gewicht der Flüssigkeit/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit im Piezometer
Dynamische Viskosität unter Verwendung der kinematischen Viskosität
​ Gehen Dynamische Viskosität = Massendichte einer Flüssigkeit*Kinematische Viskosität
Massendichte bei gegebener Viskosität
​ Gehen Massendichte einer Flüssigkeit = Dynamische Viskosität/Kinematische Viskosität
Geschwindigkeitsgradient
​ Gehen Geschwindigkeitsgradient = Geschwindigkeitsänderung/Änderung der Entfernung
Druckintensität in der Seifenblase
​ Gehen Interne Druckintensität = (4*Oberflächenspannung)/Radius des Rohrs
Druckintensität im Tröpfchen
​ Gehen Interne Druckintensität = (2*Oberflächenspannung)/Radius des Rohrs
Scherspannung zwischen zwei beliebigen dünnen Flüssigkeitsschichten
​ Gehen Scherspannung = Geschwindigkeitsgradient*Dynamische Viskosität
Geschwindigkeitsgradient bei Scherspannung
​ Gehen Geschwindigkeitsgradient = Scherspannung/Dynamische Viskosität
Dynamische Viskosität bei Scherspannung
​ Gehen Dynamische Viskosität = Scherspannung/Geschwindigkeitsgradient
Druckintensität im Flüssigkeitsstrahl
​ Gehen Interne Druckintensität = Oberflächenspannung/Radius des Rohrs
Kompressibilität des Fluids bei gegebenem Massenelastizitätsmodul
​ Gehen Kompressibilität von Flüssigkeit = 1/Massenelastizitätsmodul
Spezifisches Flüssigkeitsvolumen
​ Gehen Bestimmtes Volumen = 1/Massendichte einer Flüssigkeit

Kapillaranstieg oder -senkung, wenn zwei vertikale parallele Platten teilweise in Flüssigkeit eingetaucht sind Formel

Kapillaranstieg (oder Depression) = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Spezifisches Wassergewicht in KN pro Kubikmeter*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Abstand zwischen vertikalen Platten)
hc = (2*σ*(cos(θ)))/(W*Gf*t)

Was ist Kapillarität?

Kapillaranstieg oder Kapillarität ist ein Phänomen, bei dem Flüssigkeit in einem engen Raum wie einem dünnen Rohr oder in den Hohlräumen eines porösen Materials spontan aufsteigt oder abfällt. Die Oberflächenspannung ist ein wichtiger Faktor für das Phänomen der Kapillarität. ... Es kann je nach Flüssigkeit und Oberfläche entweder konkav oder konvex sein.

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