Druckkraft bei Euler-Nummer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckkraft = Euler-Zahl*Trägheitskraft
Fp = Eu*Finertia
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Druckkraft - (Gemessen in Newton) - Druckkraft ist Kraft aufgrund von Flüssigkeitsbelastung.
Euler-Zahl - Die Euler-Zahl repräsentiert die dimensionslose Beziehung zwischen Druckabfall und Impuls in der Flüssigkeitsströmung.
Trägheitskraft - (Gemessen in Newton) - Die Trägheitskraft ist eine Kraft, die auf eine Masse zu wirken scheint, deren Bewegung unter Verwendung eines nicht trägen Bezugsrahmens beschrieben wird, wie z. B. eines beschleunigenden oder rotierenden Bezugsrahmens.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Euler-Zahl: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Trägheitskraft: 12 Newton --> 12 Newton Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Fp = Eu*Finertia --> 10*12
Auswerten ... ...
Fp = 120
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
120 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
120 Newton <-- Druckkraft
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

20 Dimensionslose Gruppen Taschenrechner

Bingham-Nummer
​ Gehen Bingham-Nummer = (Scherstreckgrenze*Charakteristische Länge)/(Absolute Viskosität*Geschwindigkeit)
Viskose Kraft bei Grashofs-Nummer
​ Gehen Viskose Kraft = sqrt((Auftriebskraft*Trägheitskraft)/Grashof-Nummer)
Eckert-Zahl
​ Gehen Eckert-Zahl = (Fliessgeschwindigkeit)^2/(Spezifische Wärmekapazität*Temperaturunterschied)
Auftriebskraft bei grashof Nummer
​ Gehen Auftriebskraft = Grashof-Nummer*(Viskose Kraft^2)/Trägheitskraft
Stanton-Nummer mit Nusselt-Nummer und anderen dimensionslosen Gruppen
​ Gehen Stanton-Nummer = Nusselt-Nummer/(Reynolds Nummer*Prandtl-Zahl)
Nusselt-Nummer bei Stanton-Nummer und anderen dimensionslosen Gruppen
​ Gehen Nusselt-Nummer = Stanton-Nummer*Reynolds Nummer*Prandtl-Zahl
Stanton Nummer für Konvektion
​ Gehen Stanton-Nummer = Wandwärmeübertragungsrate/Wärmeübertragung durch Konvektion
Interner Leitungswiderstand bei gegebener Biot-Nummer
​ Gehen Interner Leitungswiderstand = Biot-Nummer*Oberflächenkonvektionswiderstand
Oberflächenkonvektionswiderstand
​ Gehen Oberflächenkonvektionswiderstand = Interner Leitungswiderstand/Biot-Nummer
Modifizierte Rayleigh-Nummer mit Bingham-Nummer
​ Gehen Modifizierte Rayleigh-Zahl = Rayleigh-Nummer/(1+Bingham-Nummer)
Wärmeleitfähigkeit bei Lewis-Zahl
​ Gehen Wärmeleitfähigkeit = Lewis-Nummer*Massendiffusivität
Reynolds-Zahl bei gegebener Trägheit und Viskositätskraft
​ Gehen Reynolds Nummer = Trägheitskraft/Viskose Kraft
Viskose Kraft bei Reynolds-Zahl
​ Gehen Viskose Kraft = Trägheitskraft/Reynolds Nummer
Rayleigh-Nummer
​ Gehen Rayleigh-Nummer = Grashof-Nummer*Prandtl-Zahl
Reynolds-Nummer mit Peclet-Nummer
​ Gehen Reynolds Nummer = Peclet-Nummer/Prandtl-Zahl
Prandtl-Nummer mit Peclet-Nummer
​ Gehen Prandtl-Zahl = Peclet-Nummer/Reynolds Nummer
Schwerkraft gegeben Froude-Nummer
​ Gehen Schwerkraft = Trägheitskraft/Froude-Nummer
Froude-Nummer
​ Gehen Froude-Nummer = Trägheitskraft/Schwerkraft
Druckkraft bei Euler-Nummer
​ Gehen Druckkraft = Euler-Zahl*Trägheitskraft
Euler-Zahl
​ Gehen Euler-Zahl = Druckkraft/Trägheitskraft

Druckkraft bei Euler-Nummer Formel

Druckkraft = Euler-Zahl*Trägheitskraft
Fp = Eu*Finertia

Was ist Konvektion?

Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung durch die Massenbewegung von Molekülen in Flüssigkeiten wie Gasen und Flüssigkeiten. Die anfängliche Wärmeübertragung zwischen dem Objekt und dem Fluid erfolgt durch Wärmeleitung, aber die Massenwärmeübertragung erfolgt aufgrund der Bewegung des Fluids. Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung in Flüssigkeiten durch die tatsächliche Bewegung der Materie. Es kommt in Flüssigkeiten und Gasen vor. Es kann natürlich oder erzwungen sein. Es handelt sich um eine Massenübertragung von Teilen der Flüssigkeit.

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