Spezifische oder intrinsische Permeabilität, wenn der Permeabilitätskoeffizient berücksichtigt wird Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Intrinsische Permeabilität = (Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)/(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)
Ko = (K*μ)/(γ/1000)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Intrinsische Permeabilität - (Gemessen in Quadratmeter) - Die intrinsische Permeabilität oder spezifische Permeabilität ist ein Maß für die relative Leichtigkeit, mit der ein poröses Medium Flüssigkeit unter einem Potentialgradienten übertragen kann, und ist eine Eigenschaft des Mediums allein.
Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Permeabilitätskoeffizient bei der Temperatur beschreibt, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch das poröse Medium bewegt.
Dynamische Viskosität der Flüssigkeit - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität der Flüssigkeit ist das Maß für ihren Strömungswiderstand, wenn eine äußere Kraft ausgeübt wird.
Einheitsgewicht der Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht der Flüssigkeit ist das Gewicht pro Volumeneinheit eines Materials/einer Flüssigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur: 6 Zentimeter pro Sekunde --> 0.06 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dynamische Viskosität der Flüssigkeit: 1.6 Pascal Sekunde --> 1.6 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Einheitsgewicht der Flüssigkeit: 9.807 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9807 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ko = (K*μ)/(γ/1000) --> (0.06*1.6)/(9807/1000)
Auswerten ... ...
Ko = 0.00978892627714898
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00978892627714898 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00978892627714898 0.009789 Quadratmeter <-- Intrinsische Permeabilität
(Berechnung in 00.020 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!

21 Durchlässigkeitskoeffizient Taschenrechner

Hagen Poiseuille-Strömung oder mittlere Partikelgröße poröser mittlerer laminarer Strömung durch Leitung
​ Gehen Mittlere Teilchengröße des porösen Mediums = sqrt((Durchlässigkeitskoeffizient (Hagen-Poiseuille)*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)/(Formfaktor*(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)))
Dynamische Viskosität der Flüssigkeit bei laminarer Strömung durch Leitung oder Hagen Poiseuille-Strömung
​ Gehen Dynamische Viskosität der Flüssigkeit = (Formfaktor*Mittlere Teilchengröße des porösen Mediums^2)*((Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)/Durchlässigkeitskoeffizient (Hagen-Poiseuille))
Permeabilitätskoeffizient aus Analogie der laminaren Strömung (Hagen-Poiseuille-Strömung)
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient (Hagen-Poiseuille) = Formfaktor*(Mittlere Teilchengröße des porösen Mediums^2)*(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)/Dynamische Viskosität der Flüssigkeit
Durchlässigkeitskoeffizient bei beliebiger Temperatur t für Standardwert des Durchlässigkeitskoeffizienten
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient bei jeder Temperatur t = (Standard-Durchlässigkeitskoeffizient bei 20 °C*Kinematische Viskosität bei 20 °C)/Kinematische Viskosität bei t°C
Kinematische Viskosität bei 20 Grad Celsius für den Standardwert des Permeabilitätskoeffizienten
​ Gehen Kinematische Viskosität bei 20 °C = (Durchlässigkeitskoeffizient bei jeder Temperatur t*Kinematische Viskosität bei t°C)/Standard-Durchlässigkeitskoeffizient bei 20 °C
Kinematische Viskosität für Standardwert des Permeabilitätskoeffizienten
​ Gehen Kinematische Viskosität bei t°C = (Standard-Durchlässigkeitskoeffizient bei 20 °C*Kinematische Viskosität bei 20 °C)/Durchlässigkeitskoeffizient bei jeder Temperatur t
Standardwert des Permeabilitätskoeffizienten
​ Gehen Standard-Durchlässigkeitskoeffizient bei 20 °C = Durchlässigkeitskoeffizient bei jeder Temperatur t*(Kinematische Viskosität bei t°C/Kinematische Viskosität bei 20 °C)
Durchlässigkeitskoeffizient bei Berücksichtigung der spezifischen oder intrinsischen Durchlässigkeit
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur = Intrinsische Permeabilität*((Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)/Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)
Spezifische oder intrinsische Permeabilität, wenn der Permeabilitätskoeffizient berücksichtigt wird
​ Gehen Intrinsische Permeabilität = (Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)/(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)
Spezifische oder intrinsische Permeabilität, wenn die dynamische Viskosität berücksichtigt wird
​ Gehen Intrinsische Permeabilität = (Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)/(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)
Dynamische Viskosität bei Berücksichtigung der spezifischen oder intrinsischen Permeabilität
​ Gehen Dynamische Viskosität der Flüssigkeit = Intrinsische Permeabilität*((Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)/Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur)
Permeabilitätskoeffizient bei Temperatur des Permeameterexperiments
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur = (Entladung/Querschnittsfläche)*(1/(Konstante Kopfdifferenz/Länge))
Querschnittsfläche, wenn der Permeabilitätskoeffizient beim Permeameter-Experiment berücksichtigt wird
​ Gehen Querschnittsfläche = Entladung/(Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*(Konstante Kopfdifferenz/Länge))
Entladung bei Berücksichtigung des Permeabilitätskoeffizienten beim Permeameter-Experiment
​ Gehen Entladung = Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*Querschnittsfläche*(Konstante Kopfdifferenz/Länge)
Länge, wenn der Permeabilitätskoeffizient beim Permeameter-Experiment berücksichtigt wird
​ Gehen Länge = (Konstante Kopfdifferenz*Querschnittsfläche*Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur)/Entladung
Kinematische Viskosität unter Berücksichtigung der spezifischen oder intrinsischen Permeabilität
​ Gehen Kinematische Viskosität = (Intrinsische Permeabilität*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)/Durchlässigkeitskoeffizient
Einheitsgewicht der Flüssigkeit
​ Gehen Einheitsgewicht der Flüssigkeit = Dichte der Flüssigkeit*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Kinematische Viskosität und dynamische Viskositätsbeziehung
​ Gehen Kinematische Viskosität = Dynamische Viskosität der Flüssigkeit/Dichte der Flüssigkeit
Gleichung für spezifische oder intrinsische Permeabilität
​ Gehen Intrinsische Permeabilität = Formfaktor*Mittlere Teilchengröße des porösen Mediums^2
Äquivalente Durchlässigkeit, wenn die Durchlässigkeit des Grundwasserleiters berücksichtigt wird
​ Gehen Äquivalente Durchlässigkeit = Durchlässigkeit/Dicke des Grundwasserleiters
Durchlässigkeitskoeffizient bei Berücksichtigung der Übertragbarkeit
​ Gehen Durchlässigkeitskoeffizient = Übertragbarkeit/Dicke des Grundwasserleiters

Spezifische oder intrinsische Permeabilität, wenn der Permeabilitätskoeffizient berücksichtigt wird Formel

Intrinsische Permeabilität = (Durchlässigkeitskoeffizient bei der Temperatur*Dynamische Viskosität der Flüssigkeit)/(Einheitsgewicht der Flüssigkeit/1000)
Ko = (K*μ)/(γ/1000)

Was ist der Permeabilitätskoeffizient?

Der Durchlässigkeitskoeffizient beschreibt, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch einen Boden bewegt. Es wird auch allgemein als hydraulische Leitfähigkeit eines Bodens bezeichnet. Dieser Faktor kann durch die Viskosität oder Dicke (Fließfähigkeit) einer Flüssigkeit und ihre Dichte beeinflusst werden. eines Bodens beschreibt, wie leicht sich eine Flüssigkeit durch einen Boden bewegt. Es wird auch allgemein als hydraulische Leitfähigkeit eines Bodens bezeichnet. Dieser Faktor kann durch die Viskosität oder Dicke (Fließfähigkeit) einer Flüssigkeit und ihre Dichte beeinflusst werden.

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