Drehmoment am Zylinder bei gegebenem Radius, Länge und Viskosität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Drehmoment = (Dynamische Viskosität*4*(pi^2)*(Radius des inneren Zylinders^3)*Umdrehungen pro Sekunde*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Drehmoment - (Gemessen in Newtonmeter) - Unter Drehmoment versteht man die drehende Wirkung einer Kraft auf die Drehachse. Kurz gesagt, es ist ein Moment der Kraft. Es wird durch τ charakterisiert.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Strömungswiderstand bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
Radius des inneren Zylinders - (Gemessen in Meter) - Der Radius des inneren Zylinders ist eine gerade Linie von der Mitte über die Basis des Zylinders bis zur Innenfläche des Zylinders.
Umdrehungen pro Sekunde - (Gemessen in Hertz) - Umdrehungen pro Sekunde geben an, wie oft sich die Welle in einer Sekunde dreht. Es handelt sich um eine Frequenzeinheit.
Länge des Zylinders - (Gemessen in Meter) - Die Zylinderlänge ist die vertikale Höhe des Zylinders.
Dicke der Flüssigkeitsschicht - (Gemessen in Meter) - Die Dicke der Flüssigkeitsschicht ist definiert als die Dicke der Flüssigkeitsschicht, deren Viskosität berechnet werden muss.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dynamische Viskosität: 1.02 Pascal Sekunde --> 1.02 Pascal Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Radius des inneren Zylinders: 0.06 Meter --> 0.06 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Umdrehungen pro Sekunde: 5.3 Revolution pro Sekunde --> 5.3 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Länge des Zylinders: 0.4 Meter --> 0.4 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Dicke der Flüssigkeitsschicht: 0.0015 Meter --> 0.0015 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)*ṅ*LCylinder)/(ℓfluid) --> (1.02*4*(pi^2)*(0.06^3)*5.3*0.4)/(0.0015)
Auswerten ... ...
T = 12.2930107527834
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.2930107527834 Newtonmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.2930107527834 12.29301 Newtonmeter <-- Drehmoment
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

25 Eigenschaften von Flüssigkeiten Taschenrechner

Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell
​ Gehen Massenwasserfluss = (Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck))/([R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)
Drehmoment am Zylinder bei gegebener Winkelgeschwindigkeit und Radius des inneren Zylinders
​ Gehen Drehmoment = (Dynamische Viskosität*2*pi*(Radius des inneren Zylinders^3)*Winkelgeschwindigkeit*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
Drehmoment am Zylinder bei gegebenem Radius, Länge und Viskosität
​ Gehen Drehmoment = (Dynamische Viskosität*4*(pi^2)*(Radius des inneren Zylinders^3)*Umdrehungen pro Sekunde*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
Höhe des Kapillaranstiegs im Kapillarröhrchen
​ Gehen Höhe des Kapillaranstiegs = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Dichte*[g]*Radius des Kapillarrohrs)
Gewicht der Flüssigkeitssäule im Kapillarröhrchen
​ Gehen Gewicht der Flüssigkeitssäule in der Kapillare = Dichte*[g]*pi*(Radius des Kapillarrohrs^2)*Höhe des Kapillaranstiegs
Benetzte Oberfläche
​ Gehen Benetzte Oberfläche = 2*pi*Radius des inneren Zylinders*Länge des Zylinders
Tangentialgeschwindigkeit bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
​ Gehen Tangentialgeschwindigkeit des Zylinders = Winkelgeschwindigkeit*Radius des inneren Zylinders
Enthalpie bei Durchflussarbeit
​ Gehen Enthalpie = Innere Energie+(Druck/Dichte der Flüssigkeit)
Enthalpie bei spezifischem Volumen
​ Gehen Enthalpie = Innere Energie+(Druck*Bestimmtes Volumen)
Machzahl des komprimierbaren Flüssigkeitsstroms
​ Gehen Machzahl = Geschwindigkeit der Flüssigkeit/Schallgeschwindigkeit
Winkelgeschwindigkeit bei gegebener Umdrehung pro Zeiteinheit
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = 2*pi*Umdrehungen pro Sekunde
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit bei gegebener Dichte von Wasser
​ Gehen Spezifisches Gewicht = Dichte/Dichte von Wasser
Spezifische Gesamtenergie
​ Gehen Spezifische Gesamtenergie = Gesamtenergie/Masse
Fließarbeit bei gegebener Dichte
​ Gehen Flow-Arbeit = Druck/Dichte der Flüssigkeit
Relative Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Relative Dichte = Dichte/Dichte von Wasser
Fließarbeit bei spezifischem Volumen
​ Gehen Flow-Arbeit = Druck*Bestimmtes Volumen
Scherspannung, die auf die Flüssigkeitsschicht einwirkt
​ Gehen Scherspannung = Scherkraft/Bereich
Spezifisches Flüssigkeitsvolumen bei gegebener Masse
​ Gehen Bestimmtes Volumen = Volumen/Masse
Scherkraft bei Scherspannung
​ Gehen Scherkraft = Scherspannung*Bereich
Spezifisches Gewicht der Substanz
​ Gehen Bestimmtes Gewicht = Dichte*[g]
Gewicht Dichte gegeben Dichte
​ Gehen Bestimmtes Gewicht = Dichte*[g]
Volumenausdehnungskoeffizient für ideales Gas
​ Gehen Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
Volumenausdehnung für ideales Gas
​ Gehen Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Dichte = Masse/Volumen
Spezifisches Volumen bei gegebener Dichte
​ Gehen Bestimmtes Volumen = 1/Dichte

Drehmoment am Zylinder bei gegebenem Radius, Länge und Viskosität Formel

Drehmoment = (Dynamische Viskosität*4*(pi^2)*(Radius des inneren Zylinders^3)*Umdrehungen pro Sekunde*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!