Viskoser Stress Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Viskoser Stress = Dynamische Viskosität*Geschwindigkeitsgradient/Flüssigkeitsdicke
VS = μviscosity*VG/DL
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Viskoser Stress - (Gemessen in Newton) - Viskose Spannung ist die viskose Kraft, die pro Flächeneinheit des Körpers ausgeübt wird.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit ist das Maß für ihren Fließwiderstand bei Einwirkung einer äußeren Kraft.
Geschwindigkeitsgradient - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der Geschwindigkeitsgradient ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den benachbarten Schichten der Flüssigkeit.
Flüssigkeitsdicke - (Gemessen in Meter) - Die Flüssigkeitsdicke ist der Abstand zwischen zwei Flüssigkeitsschichten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dynamische Viskosität: 10.2 Haltung --> 1.02 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Geschwindigkeitsgradient: 20 Meter pro Sekunde --> 20 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Flüssigkeitsdicke: 5.34 Meter --> 5.34 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VS = μviscosity*VG/DL --> 1.02*20/5.34
Auswerten ... ...
VS = 3.82022471910112
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.82022471910112 Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.82022471910112 3.820225 Newton <-- Viskoser Stress
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Anirudh Singh
Nationales Institut für Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

12 Rohre Taschenrechner

Rohrdurchmesser bei Druckverlust durch laminare Strömung
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = ((128*Viscous-Force-Kopfverlust*Durchflussgeschwindigkeit*Änderung des Drawdowns)/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*pi*Kopfverlust))^(1/4)
Viskose Kraft unter Verwendung von Druckverlust aufgrund laminarer Strömung
​ Gehen Viscous-Force-Kopfverlust = Kopfverlust*Bestimmtes Gewicht*pi*(Rohrdurchmesser^4)/(128*Durchflussgeschwindigkeit*Änderung des Drawdowns)
Druckverlust aufgrund laminarer Strömung
​ Gehen Kopfverlust = (128*Viscous-Force-Kopfverlust*Durchflussgeschwindigkeit*Änderung des Drawdowns)/(pi*Bestimmtes Gewicht*Rohrdurchmesser^4)
Länge des Rohrs bei Druckverlust
​ Gehen Änderung des Drawdowns = Kopfverlust*Bestimmtes Gewicht*pi*(Rohrdurchmesser^4)/(128*Durchflussgeschwindigkeit*Viscous-Force-Kopfverlust)
Wärmeverlust durch Rohr
​ Gehen Wärmeverlust durch Rohr = (Macht*Länge*Flüssigkeitsgeschwindigkeit^2)/(2*Durchmesser*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Viskoser Stress
​ Gehen Viskoser Stress = Dynamische Viskosität*Geschwindigkeitsgradient/Flüssigkeitsdicke
Tiefe des Schwerpunkts bei gegebener hydrostatischer Gesamtkraft
​ Gehen Tiefe des Schwerpunkts = Hydrostatische Kraft/(Spezifisches Gewicht 1*Oberfläche)
Druckverlust unter Verwendung der Effizienz der hydraulischen Übertragung
​ Gehen Kopfverlust = Gesamthöhe am Eingang-Effizienz*Gesamthöhe am Eingang
Barlows Formel für Pfeife
​ Gehen Druck = (2*Angewandter Stress*Wandstärke)/(Außendurchmesser)
Entladungskoeffizient bei Venacontracta of Orifice
​ Gehen Entladungskoeffizient = Kontraktionskoeffizient*Geschwindigkeitskoeffizient
Viskose Kraft pro Flächeneinheit
​ Gehen Viskose Kraft = Macht/Bereich
Reibungsfaktor der laminaren Strömung
​ Gehen Reibungsfaktor = 64/Reynolds Nummer

Viskoser Stress Formel

Viskoser Stress = Dynamische Viskosität*Geschwindigkeitsgradient/Flüssigkeitsdicke
VS = μviscosity*VG/DL

Was ist viskoser Stress?

Solche Kräfte werden oft als viskose Scherspannungen bezeichnet, wobei Scherspannung als Kraft geteilt durch den Wechselwirkungsbereich zwischen den Fluidschichten definiert wird. Scherspannungen in Flüssigkeiten werden daher durch den Flüssigkeitsstrom induziert und sind eine Folge von Geschwindigkeitsunterschieden innerhalb der Flüssigkeit.

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