Keulegan-Carpenter-Zahl für sinusförmige Flüssigkeitsbewegung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Keulegan-Carpenter-Nummer = 2*pi*Verschiebungsparameter
KC = 2*pi*δ
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Keulegan-Carpenter-Nummer - Die Keulegan-Carpenter-Zahl, auch Periodenzahl genannt, ist eine dimensionslose Größe, die die relative Bedeutung der Widerstandskräfte beschreibt.
Verschiebungsparameter - Verdrängungsparameter, der für den Sedimenttransport unter Wasserwellen verwendet wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Verschiebungsparameter: 1.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
KC = 2*pi*δ --> 2*pi*1.5
Auswerten ... ...
KC = 9.42477796076938
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
9.42477796076938 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
9.42477796076938 9.424778 <-- Keulegan-Carpenter-Nummer
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

11 Die Keulegan-Carpenter-Zahl Taschenrechner

Amplitude der Strömungsgeschwindigkeitsoszillation für sinusförmige Flüssigkeitsbewegung
​ Gehen Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation = (Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln*2*pi)/Zeitspanne der Schwingungen
Schwingungsperiode für die sinusförmige Flüssigkeitsbewegung
​ Gehen Zeitspanne der Schwingungen = (Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln*2*pi)/Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation
Amplitude der Strömungsgeschwindigkeitsoszillation
​ Gehen Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation = (Keulegan-Carpenter-Nummer*Längenskala)/Zeitspanne der Schwingungen
Charakteristische Längenskala des Objekts
​ Gehen Längenskala = (Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation*Zeitspanne der Schwingungen)/Keulegan-Carpenter-Nummer
Keulegan-Carpenter-Nummer
​ Gehen Keulegan-Carpenter-Nummer = (Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation*Zeitspanne der Schwingungen)/Längenskala
Schwingungsperiode
​ Gehen Zeitspanne der Schwingungen = (Keulegan-Carpenter-Nummer*Längenskala)/Amplitude der Flussgeschwindigkeitsoszillation
Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln in oszillierender Strömung bei gegebenem Auslenkungsparameter
​ Gehen Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln = Verschiebungsparameter*Längenskala
Charakteristische Längenskala des Objekts bei gegebenem Verschiebungsparameter
​ Gehen Längenskala = Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln/Verschiebungsparameter
Verschiebungsparameter für den Sedimenttransport unter Wasserwellen
​ Gehen Verschiebungsparameter = Auslenkungsamplitude von Fluidpartikeln/Längenskala
Verschiebungsparameter für den Sedimenttransport bei sinusförmiger Flüssigkeitsbewegung
​ Gehen Verschiebungsparameter = Keulegan-Carpenter-Nummer/(2*pi)
Keulegan-Carpenter-Zahl für sinusförmige Flüssigkeitsbewegung
​ Gehen Keulegan-Carpenter-Nummer = 2*pi*Verschiebungsparameter

Keulegan-Carpenter-Zahl für sinusförmige Flüssigkeitsbewegung Formel

Keulegan-Carpenter-Nummer = 2*pi*Verschiebungsparameter
KC = 2*pi*δ

Was ist die Keulegan-Carpenter-Zahl?

In der Fluiddynamik ist die Keulegan-Carpenter-Zahl, auch Periodenzahl genannt, eine dimensionslose Größe, die die relative Bedeutung der Widerstandskräfte gegenüber den Trägheitskräften für stumpfe Objekte in einer oszillierenden Flüssigkeitsströmung beschreibt. Oder ähnlich für Objekte, die in einer ruhenden Flüssigkeit schwingen.

Was sind Navier-Stokes-Gleichungen?

Die Navier-Stokes-Gleichungen sind eine Reihe partieller Differentialgleichungen, die die Bewegung viskoser flüssiger Substanzen beschreiben und nach dem französischen Ingenieur und Physiker Claude-Louis Navier und dem anglo-irischen Physiker und Mathematiker George Gabriel Stokes benannt sind.

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