Coeficiente de arrastre dada la velocidad de asentamiento de la partícula esférica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de arrastre = ((4/3)*(Peso unitario de partícula-Peso unitario del agua)*Diámetro)/(Densidad del agua*(Fijando velocidad)^2)
CD = ((4/3)*(γs-γw)*D)/(ρwater*(vs)^2)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de arrastre - El coeficiente de arrastre es una cantidad adimensional que se utiliza para cuantificar el arrastre o la resistencia de un objeto en un entorno fluido, como el aire o el agua.
Peso unitario de partícula - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso unitario de la partícula se define como el peso por unidad de volumen de la partícula.
Peso unitario del agua - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso unitario del agua es la relación entre el peso total y el volumen total de agua.
Diámetro - (Medido en Metro) - El diámetro es una línea recta que pasa de lado a lado por el centro de un cuerpo o figura, especialmente un círculo o esfera.
Densidad del agua - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del agua es la masa por unidad de agua.
Fijando velocidad - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de sedimentación se define como la velocidad terminal de una partícula en un fluido inmóvil.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso unitario de partícula: 10 Kilonewton por metro cúbico --> 10000 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Peso unitario del agua: 9810 Newton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico No se requiere conversión
Diámetro: 10 Metro --> 10 Metro No se requiere conversión
Densidad del agua: 1000 Kilogramo por metro cúbico --> 1000 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Fijando velocidad: 1.5 Metro por Segundo --> 1.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
CD = ((4/3)*(γsw)*D)/(ρwater*(vs)^2) --> ((4/3)*(10000-9810)*10)/(1000*(1.5)^2)
Evaluar ... ...
CD = 1.12592592592593
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.12592592592593 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.12592592592593 1.125926 <-- Coeficiente de arrastre
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

5 Coeficiente de arrastre Calculadoras

Coeficiente de arrastre dada la velocidad de asentamiento de la partícula esférica
​ Vamos Coeficiente de arrastre = ((4/3)*(Peso unitario de partícula-Peso unitario del agua)*Diámetro)/(Densidad del agua*(Fijando velocidad)^2)
Coeficiente de arrastre dada la fuerza de arrastre ofrecida por el fluido
​ Vamos Coeficiente de arrastre = Fuerza de arrastre/(Área*Densidad del agua*((Velocidad de caída)^2)/2)
Coeficiente de arrastre para asentamiento de transición
​ Vamos Coeficiente de arrastre = (24/Número de Reynolds)+(3/(Número de Reynolds)^0.5)+0.34
Coeficiente de arrastre para asentamiento de transición dado el número de Reynold
​ Vamos Coeficiente de arrastre = (18.5/(Número de Reynolds)^0.6)
Coeficiente de arrastre dado el número de Reynold
​ Vamos Coeficiente de arrastre = 24/Número de Reynolds

Coeficiente de arrastre dada la velocidad de asentamiento de la partícula esférica Fórmula

Coeficiente de arrastre = ((4/3)*(Peso unitario de partícula-Peso unitario del agua)*Diámetro)/(Densidad del agua*(Fijando velocidad)^2)
CD = ((4/3)*(γs-γw)*D)/(ρwater*(vs)^2)

¿Qué es el coeficiente de arrastre?

El coeficiente de arrastre es una cantidad menos dimensional que se utiliza para cuantificar el arrastre o la resistencia de un objeto en un entorno fluido, como el aire o el agua. Se utiliza en la ecuación de arrastre en la que un coeficiente de arrastre más bajo indica que el objeto tendrá menos arrastre aerodinámico o hidrodinámico.

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