Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Scherspannung auf der Oberseite*Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)/Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte
μ = (𝜏*y)/u
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß ihres Fließwiderstandes bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
Scherspannung auf der Oberseite - (Gemessen in Paskal) - Die Scherspannung auf der oberen Oberfläche bezieht sich auf die Scherkraft, die auf ein kleines Element der Oberfläche parallel zu einem bestimmten Flüssigkeitspartikel einwirkt. .
Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten ist der vertikale Abstand zwischen den Platten, zwischen denen die Flüssigkeit fließt.
Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit einer sich bewegenden Platte auf einer Flüssigkeit ist die Geschwindigkeit der sich bewegenden Platte im Verhältnis zur festen Platte. Dadurch wird eine Scherspannung auf die Flüssigkeit ausgeübt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Scherspannung auf der Oberseite: 58.506 Newton pro Quadratmeter --> 58.506 Paskal (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten: 0.02 Meter --> 0.02 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte: 14.7 Meter pro Sekunde --> 14.7 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μ = (𝜏*y)/u --> (58.506*0.02)/14.7
Auswerten ... ...
μ = 0.0796
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0796 Pascal Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0796 Pascal Sekunde <-- Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

9 Anwendungen der Fluidkraft Taschenrechner

Drehmoment bei gegebener Öldicke
​ Gehen Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment = pi*Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Winkelgeschwindigkeit*(Außenradius des Zylinders^4-Innenradius des Zylinders^4)/2*Dicke des Öls*sin(Drehwinkel)
Dynamische Viskosität von Gasen- (Sutherland-Gleichung)
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Sutherland Experimentalkonstante 'a'*Temperatur der Flüssigkeit^(1/2))/(1+Sutherland Experimentalkonstante 'b'/Temperatur der Flüssigkeit)
Scherspannung unter Verwendung der dynamischen Viskosität einer Flüssigkeit
​ Gehen Scherspannung auf der Oberseite = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*(Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte)/(Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Scherspannung auf der Oberseite*Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)/Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte
Abstand zwischen den Platten bei dynamischer Viskosität der Flüssigkeit
​ Gehen Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte/Scherspannung auf der Oberseite
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten - (Andrade-Gleichung)
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = Experimentelle Konstante „A“*e^((Experimentelle Konstante „B“)/(Temperatur der Flüssigkeit))
Gesamtoberfläche des in Flüssigkeit eingetauchten Objekts
​ Gehen Oberfläche des Objekts = Hydrostatische Kraft/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung des Schwerpunkts)
Gesamte hydrostatische Kraft
​ Gehen Hydrostatische Kraft = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung des Schwerpunkts*Oberfläche des Objekts
Reibungsfaktor bei gegebener Reibungsgeschwindigkeit
​ Gehen Darcys Reibungsfaktor = 8*(Reibungsgeschwindigkeit/Mittlere Geschwindigkeit)^2

6 Verschiedene Eigenschaften Taschenrechner

Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Scherspannung auf der Oberseite*Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)/Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte
Dampfdruck
​ Gehen Dampfdruck der Lösung = Molenanteil des Lösungsmittels in Lösung*Dampfdruck des Lösungsmittels
Kinematische Viskosität
​ Gehen Kinematische Viskosität der Flüssigkeit = Dynamische Viskosität der Flüssigkeit/Massendichte
Formfaktor zur Bestimmung der Art der Strömung
​ Gehen Formfaktor der Strömung = Verdrängungsdicke der Strömung/Impulsdicke der Strömung
Herzleistung
​ Gehen Herzzeitvolumen vom Herzen = Schlagvolumen des Blutes*Pulsschlag
Oberflächenspannung bei gegebener Kraft und Länge
​ Gehen Oberflächenspannung einer Flüssigkeit = Gewalt/Länge

Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten Formel

Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Scherspannung auf der Oberseite*Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)/Geschwindigkeit einer sich auf einer Flüssigkeit bewegenden Platte
μ = (𝜏*y)/u

Anwendung der dynamischen Viskosität in der Technik.

In der Technik wird die dynamische Viskosität zur Vorhersage des Flüssigkeitsverhaltens in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise bei der Strömung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen, der Schmierung mechanischer Komponenten, der Wärmeübertragungsanalyse, der Polymerverarbeitung, der Biomedizintechnik und Umweltstudien. Sie hilft bei der Entwicklung effizienter Systeme, der Prozessoptimierung und der Gewährleistung von Leistung und Zuverlässigkeit in technischen Anwendungen.

Was ist ein Geschwindigkeitsgradient?

Der Geschwindigkeitsgradient ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Schichten einer Flüssigkeit. Er wird durch die Gleichung u/y dargestellt, wobei u die Geschwindigkeit und y der Abstand zwischen den benachbarten Schichten der Flüssigkeit ist.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!