Durchmesser des Rohrs bei gegebener dynamischer Viskosität mit der Länge Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Rohrs = (Entladung in laminarer Strömung/((pi*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Leiter der Flüssigkeit))/(128*Länge des Rohrs*Dynamische Viskosität))^(1/4)
Dpipe = (Q/((pi*γf*H))/(128*Lp*μviscosity))^(1/4)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Durchmesser des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Der Rohrdurchmesser ist der Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Entladung in laminarer Strömung - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Entladung bei laminarer Strömung ist die Flüssigkeit, die pro Sekunde durch einen Kanal oder einen Rohrabschnitt fließt.
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit stellt die Kraft dar, die durch die Schwerkraft auf eine Volumeneinheit einer Flüssigkeit ausgeübt wird.
Leiter der Flüssigkeit - (Gemessen in Meter) - Der Flüssigkeitsdruck ist die Höhe einer Flüssigkeitssäule, die einem bestimmten Druck entspricht, den die Flüssigkeitssäule vom Boden ihres Behälters aus ausübt.
Länge des Rohrs - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge beschreibt die Länge des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Strömungswiderstand bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entladung in laminarer Strömung: 55 Kubikmeter pro Sekunde --> 55 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Leiter der Flüssigkeit: 926.7 Meter --> 926.7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Rohrs: 0.1 Meter --> 0.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Dynamische Viskosität: 10.2 Haltung --> 1.02 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dpipe = (Q/((pi*γf*H))/(128*Lpviscosity))^(1/4) --> (55/((pi*9810*926.7))/(128*0.1*1.02))^(1/4)
Auswerten ... ...
Dpipe = 0.0195974076353132
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0195974076353132 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0195974076353132 0.019597 Meter <-- Durchmesser des Rohrs
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ 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!

7 Kapillarrohrviskosimeter Taschenrechner

Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = sqrt(Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Querschnittsfläche des Rohrs)/(32*Durchschnittliche Stauseefläche*Länge des Rohrs*ln(Höhe von Spalte 1/Höhe von Spalte 2))))
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten im Fluss
​ Gehen Dynamische Viskosität = ((Zeit in Sekunden*Querschnittsfläche des Rohrs*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2))/(32*Durchschnittliche Stauseefläche*Länge des Rohrs*ln(Höhe von Spalte 1/Höhe von Spalte 2)))
Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität
​ Gehen Länge des Rohrs = (Zeit in Sekunden*Querschnittsfläche des Rohrs*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*(Durchmesser des Rohrs^2))/(32*Dynamische Viskosität*Durchschnittliche Stauseefläche*ln(Höhe von Spalte 1/Höhe von Spalte 2))
Querschnittsfläche des Rohrs unter Verwendung der dynamischen Viskosität
​ Gehen Querschnittsfläche des Rohrs = Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Durchmesser des Rohrs)/(32*Durchschnittliche Stauseefläche*Länge des Rohrs*ln(Höhe von Spalte 1/Höhe von Spalte 2)))
Durchmesser des Rohrs bei gegebener dynamischer Viskosität mit der Länge
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (Entladung in laminarer Strömung/((pi*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Leiter der Flüssigkeit))/(128*Länge des Rohrs*Dynamische Viskosität))^(1/4)
Rohrdurchmesser bei gegebener kinematischer Viskosität
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = ((Kinematische Viskosität/(([g]*Gesamtkopf*pi*Zeit in Sekunden))/(128*Länge des Rohrs*Flüssigkeitsvolumen)))^1/4
Länge des Rohres bei gegebener kinematischer Viskosität
​ Gehen Länge des Rohrs = ([g]*Gesamtkopf*pi*Zeit in Sekunden*(Rohrdurchmesser^4))/(128*Flüssigkeitsvolumen*Kinematische Viskosität)

Durchmesser des Rohrs bei gegebener dynamischer Viskosität mit der Länge Formel

Durchmesser des Rohrs = (Entladung in laminarer Strömung/((pi*Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Leiter der Flüssigkeit))/(128*Länge des Rohrs*Dynamische Viskosität))^(1/4)
Dpipe = (Q/((pi*γf*H))/(128*Lp*μviscosity))^(1/4)

Was ist dynamische Viskosität?

Die dynamische Viskosität ist der Widerstand gegen die Bewegung einer Flüssigkeitsschicht über einer anderen. Die Einheit der dynamischen Viskosität ist Pa s. Normalerweise wird es in Centipoise gemessen.

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