Widerstandskoeffizient bei gegebener Setzungsgeschwindigkeit des kugelförmigen Teilchens Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstandskoeffizient = ((4/3)*(Einheitsgewicht der Partikel-Einheitsgewicht von Wasser)*Durchmesser)/(Wasserdichte*(Absetzgeschwindigkeit)^2)
CD = ((4/3)*(γs-γw)*D)/(ρwater*(vs)^2)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstandskoeffizient - Der Widerstandskoeffizient ist eine dimensionslose Größe, die zur Quantifizierung des Widerstands oder Widerstands eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser verwendet wird.
Einheitsgewicht der Partikel - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht des Teilchens ist als Gewicht pro Einheitsvolumen des Teilchens definiert.
Einheitsgewicht von Wasser - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht von Wasser ist das Verhältnis des Gesamtgewichts zum Gesamtwasservolumen.
Durchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser ist eine gerade Linie, die von einer Seite zur anderen durch den Mittelpunkt eines Körpers oder einer Figur verläuft, insbesondere eines Kreises oder einer Kugel.
Wasserdichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Wasserdichte ist die Masse pro Wassereinheit.
Absetzgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Absetzgeschwindigkeit ist definiert als die Endgeschwindigkeit eines Partikels in einer ruhenden Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einheitsgewicht der Partikel: 10 Kilonewton pro Kubikmeter --> 10000 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Einheitsgewicht von Wasser: 9810 Newton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wasserdichte: 1000 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1000 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Absetzgeschwindigkeit: 1.5 Meter pro Sekunde --> 1.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
CD = ((4/3)*(γsw)*D)/(ρwater*(vs)^2) --> ((4/3)*(10000-9810)*10)/(1000*(1.5)^2)
Auswerten ... ...
CD = 1.12592592592593
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.12592592592593 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.12592592592593 1.125926 <-- Widerstandskoeffizient
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

5 Widerstandskoeffizient Taschenrechner

Widerstandskoeffizient bei gegebener Setzungsgeschwindigkeit des kugelförmigen Teilchens
​ Gehen Widerstandskoeffizient = ((4/3)*(Einheitsgewicht der Partikel-Einheitsgewicht von Wasser)*Durchmesser)/(Wasserdichte*(Absetzgeschwindigkeit)^2)
Widerstandskoeffizient bei gegebener Widerstandskraft, die von Fluid angeboten wird
​ Gehen Widerstandskoeffizient = Zugkraft/(Bereich*Wasserdichte*((Fallgeschwindigkeit)^2)/2)
Widerstandsbeiwert für die Übergangsregelung
​ Gehen Widerstandskoeffizient = (24/Reynolds Nummer)+(3/(Reynolds Nummer)^0.5)+0.34
Widerstandsbeiwert für Übergangssetzung bei gegebener Reynoldszahl
​ Gehen Widerstandskoeffizient = (18.5/(Reynolds Nummer)^0.6)
Widerstandsbeiwert bei gegebener Reynoldszahl
​ Gehen Widerstandskoeffizient = 24/Reynolds Nummer

Widerstandskoeffizient bei gegebener Setzungsgeschwindigkeit des kugelförmigen Teilchens Formel

Widerstandskoeffizient = ((4/3)*(Einheitsgewicht der Partikel-Einheitsgewicht von Wasser)*Durchmesser)/(Wasserdichte*(Absetzgeschwindigkeit)^2)
CD = ((4/3)*(γs-γw)*D)/(ρwater*(vs)^2)

Was ist der Luftwiderstandsbeiwert?

Der Luftwiderstandsbeiwert ist eine dimensionslose Größe, mit der der Luftwiderstand oder der Widerstand eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser quantifiziert wird. Es wird in der Widerstandsgleichung verwendet, bei der ein niedrigerer Widerstandskoeffizient angibt, dass das Objekt einen geringeren aerodynamischen oder hydrodynamischen Widerstand aufweist.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!