Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Widerstandskraft gemäß dem Gesetz von Stokes Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Absetzgeschwindigkeit = Zugkraft/3*pi*Dynamische Viskosität*Durchmesser
vs = FD/3*pi*μviscosity*D
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Absetzgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sinkgeschwindigkeit ist definiert als die Endgeschwindigkeit eines Teilchens in einer ruhenden Flüssigkeit.
Zugkraft - (Gemessen in Newton) - Die Widerstandskraft ist die Widerstandskraft, die ein Objekt erfährt, das sich durch eine Flüssigkeit bewegt.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Fließwiderstand bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zugkraft: 80 Newton --> 80 Newton Keine Konvertierung erforderlich
Dynamische Viskosität: 10.2 Haltung --> 1.02 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Durchmesser: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
vs = FD/3*pi*μviscosity*D --> 80/3*pi*1.02*10
Auswerten ... ...
vs = 854.513201776424
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
854.513201776424 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
854.513201776424 854.5132 Meter pro Sekunde <-- Absetzgeschwindigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!

19 Absetzgeschwindigkeit Taschenrechner

Absetzgeschwindigkeit
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = sqrt((4*[g]*(Dichte der Partikel-Flüssigkeitsdichte)*Effektiver Partikeldurchmesser)/(3*Drag-Koeffizient*Flüssigkeitsdichte))
Einschwinggeschwindigkeit in Bezug auf die kinematische Viskosität
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = [g]*(Spezifisches Gewicht des Materials-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser^2/18*Kinematische Viskosität
Einschwinggeschwindigkeit mit Temperatur in Fahrenheit
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = 418*(Spezifisches Gewicht des Partikels-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Effektiver Partikeldurchmesser^2*((Außentemperatur+10)/60)
Einschwinggeschwindigkeit in Bezug auf die dynamische Viskosität
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = [g]*(Dichte der Partikel-Flüssigkeitsdichte)*Effektiver Partikeldurchmesser^2/18*Dynamische Viskosität
Absetzgeschwindigkeit angegeben in Celsius für Durchmesser größer als 0,1 mm
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = 418*(Spezifisches Gewicht des Partikels-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser*(3*Temperatur in Fahrenheit+70)/100
Setzgeschwindigkeit angegeben in Fahrenheit für Durchmesser größer als 0,1 mm
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = 418*(Spezifisches Gewicht des Partikels-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser*(Temperatur in Fahrenheit+10)/60
Einschwinggeschwindigkeit in Bezug auf das spezifische Gewicht des Partikels
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = sqrt((4*[g]*(Spezifisches Gewicht des Materials-1)*Durchmesser)/(3*Drag-Koeffizient))
Setzgeschwindigkeit in Grad Celsius
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = 418*(Spezifisches Gewicht des Partikels-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser^2*((3*Temperatur+70)/100)
Absetzgeschwindigkeit bei Reibungswiderstand
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = sqrt(2*Zugkraft/(Bereich*Drag-Koeffizient*Flüssigkeitsdichte))
Absetzgeschwindigkeit bei spezifischem Partikelgewicht und Viskosität
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = [g]*(Spezifisches Gewicht des Partikels-1)*Durchmesser^2/18*Kinematische Viskosität
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Teilchen-Reynolds-Zahl
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Dynamische Viskosität*Reynolds Nummer/(Flüssigkeitsdichte*Durchmesser)
Einschwinggeschwindigkeit bei 10 Grad Celsius
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = 418*(Spezifisches Gewicht des Partikels-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser^2
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Widerstandskraft gemäß dem Gesetz von Stokes
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Zugkraft/3*pi*Dynamische Viskosität*Durchmesser
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Verdrängungsgeschwindigkeit für feine Partikel
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Verschiebungsgeschwindigkeit/sqrt(8/Darcy-Reibungsfaktor)
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Höhe an der Austrittszone in Bezug auf die Absetzgeschwindigkeit
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Fallgeschwindigkeit*Höhe des Risses/Äußere Höhe
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Oberfläche in Bezug auf die Absetzgeschwindigkeit
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Fallgeschwindigkeit*Querschnittsfläche/Bereich
Absetzgeschwindigkeit bei gegebenem Entfernungsverhältnis in Bezug auf die Absetzgeschwindigkeit
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Fallgeschwindigkeit/Entfernungsverhältnis
Oberflächenbelastung in Bezug auf die Setzungsgeschwindigkeit
​ Gehen Oberflächenbelastungsrate = 864000*Absetzgeschwindigkeit
Settling Velocity gegeben Weggeschwindigkeit mit Settling Velocity
​ Gehen Absetzgeschwindigkeit = Verschiebungsgeschwindigkeit/18

Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Widerstandskraft gemäß dem Gesetz von Stokes Formel

Absetzgeschwindigkeit = Zugkraft/3*pi*Dynamische Viskosität*Durchmesser
vs = FD/3*pi*μviscosity*D

Was ist Stokes-Gesetz?

Das nach George Gabriel Stokes benannte Stokes-Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen der Reibungskraft einer sich in einer Flüssigkeit bewegenden Kugel und anderen Größen (wie Partikelradius und Geschwindigkeit des Partikels).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!