Spezifisches Gewicht des Partikels für eine Temperatur in Fahrenheit und einen Durchmesser von mehr als 0,1 mm Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit*60/418*Durchmesser des Partikels*(Temperatur in Fahrenheit+10))
G = Gf+(vs*60/418*Dparticle*(TF+10))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Spezifisches Gewicht des Partikels - Das spezifische Gewicht des Partikels ist das Verhältnis der Dichte des Partikels zur Dichte des Standardmaterials.
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit ist das Verhältnis des spezifischen Gewichts einer Substanz zum spezifischen Gewicht einer Standardflüssigkeit.
Absetzgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sinkgeschwindigkeit ist definiert als die Endgeschwindigkeit eines Teilchens in einer ruhenden Flüssigkeit.
Durchmesser des Partikels - Partikeldurchmesser Normalerweise wird die Partikelgröße als durchschnittlicher Durchmesser in Mikrometern angegeben, obwohl in der Literatur auch der Partikelradius angegeben wird.
Temperatur in Fahrenheit - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur in Fahrenheit ist die Temperaturskala, die auf einer 1724 vom Physiker Daniel Gabriel Fahrenheit vorgeschlagenen Temperaturskala basiert. Als Einheit wird das Grad Fahrenheit verwendet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 14 --> Keine Konvertierung erforderlich
Absetzgeschwindigkeit: 1.5 Meter pro Sekunde --> 1.5 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser des Partikels: 0.15 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur in Fahrenheit: 12 Fahrenheit --> 262.038882255554 Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
G = Gf+(vs*60/418*Dparticle*(TF+10)) --> 14+(1.5*60/418*0.15*(262.038882255554+10))
Auswerten ... ...
G = 22.7859447618421
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
22.7859447618421 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
22.7859447618421 22.78594 <-- Spezifisches Gewicht des Partikels
(Berechnung in 00.020 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!

9 Spezifisches Gewicht des Partikels Taschenrechner

Spezifisches Gewicht der Partikel bei gegebener Absetzgeschwindigkeit in Bezug auf die kinematische Viskosität
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = (18*Absetzgeschwindigkeit*Kinematische Viskosität/[g]*Durchmesser^2)+Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht des Partikels für eine gegebene Temperatur in Celsius und einen Durchmesser von mehr als 0,1 mm
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit*100/418*Durchmesser des Partikels*(3*Temperatur in Fahrenheit+70))
Spezifisches Gewicht des Partikels für eine Temperatur in Fahrenheit und einen Durchmesser von mehr als 0,1 mm
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit*60/418*Durchmesser des Partikels*(Temperatur in Fahrenheit+10))
Spezifisches Gewicht des Partikels bei gegebener Absetzgeschwindigkeit bei gegebenem Grad Celsius
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit*100/418*Durchmesser des Partikels^2*(3*Temperatur+70))
Spezifisches Gewicht des Teilchens bei gegebener Verdrängungsgeschwindigkeit durch Lager
​ Gehen Dichte der Partikel = (Verschiebungsgeschwindigkeit^2*Darcy-Reibungsfaktor/(8*[g]*Beta-Konstante*Durchmesser))+1
Spezifisches Gewicht des Partikels bei gegebener Absetzgeschwindigkeit, berechnet in Fahrenheit
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit/418*Durchmesser^2*((Außentemperatur+10)/60))
Spezifisches Gewicht der Partikel bei gegebener Absetzgeschwindigkeit und Viskosität
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = (Absetzgeschwindigkeit*18*Kinematische Viskosität/[g]*Durchmesser^2)+1
Spezifisches Gewicht des Partikels bei gegebener Absetzgeschwindigkeit in Bezug auf das spezifische Gewicht
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Materials = ((3*Drag-Koeffizient*Absetzgeschwindigkeit^2)/(4*[g]*Durchmesser))+1
Spezifisches Gewicht des Partikels bei einer Absetzgeschwindigkeit bei 10 Grad Celsius
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit/418*Durchmesser^2)

Spezifisches Gewicht des Partikels für eine Temperatur in Fahrenheit und einen Durchmesser von mehr als 0,1 mm Formel

Spezifisches Gewicht des Partikels = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit+(Absetzgeschwindigkeit*60/418*Durchmesser des Partikels*(Temperatur in Fahrenheit+10))
G = Gf+(vs*60/418*Dparticle*(TF+10))

Was ist Stokes-Gesetz?

Das Stokes-Gesetz ist die Grundlage des Fallkugelviskosimeters, bei dem die Flüssigkeit in einem vertikalen Glasrohr stationär ist. Eine Kugel bekannter Größe und Dichte kann durch die Flüssigkeit absteigen.

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