Altura de platos Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Nivel de altura de la placa = Nivel de líquido entre placas*(Sin nivel de capacitancia de fluido*Nivel constante dieléctrico)/(Nivel de capacitancia-Sin nivel de capacitancia de fluido)
r = df*(Ca*μd)/(C-Ca)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Nivel de altura de la placa - (Medido en Metro) - El nivel de altura de la placa se refiere a la distancia entre las superficies superior e inferior de las placas utilizadas en dispositivos como sensores de nivel de capacitancia para medir los niveles de fluido.
Nivel de líquido entre placas - (Medido en Metro) - Nivel de líquido entre placas El nivel se refiere a la distancia o espesor de una capa de líquido presente entre dos placas paralelas.
Sin nivel de capacitancia de fluido - (Medido en Faradio) - Sin nivel de capacitancia de fluido es capacitancia sumergida no líquida.
Nivel constante dieléctrico - El nivel constante dieléctrico es una medida de la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico, influyendo en su capacitancia y determinando sus propiedades eléctricas.
Nivel de capacitancia - (Medido en Faradio) - El nivel de capacitancia es la relación entre la cantidad de carga eléctrica almacenada en un conductor y una diferencia de potencial eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Nivel de líquido entre placas: 0.04 Metro --> 0.04 Metro No se requiere conversión
Sin nivel de capacitancia de fluido: 4.6 Faradio --> 4.6 Faradio No se requiere conversión
Nivel constante dieléctrico: 80 --> No se requiere conversión
Nivel de capacitancia: 10.1 Faradio --> 10.1 Faradio No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
r = df*(Cad)/(C-Ca) --> 0.04*(4.6*80)/(10.1-4.6)
Evaluar ... ...
r = 2.67636363636364
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.67636363636364 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.67636363636364 2.676364 Metro <-- Nivel de altura de la placa
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
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Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

18 Medición de nivel Calculadoras

Nivel liquido
​ Vamos Nivel de líquido entre placas = ((Nivel de capacitancia-Sin nivel de capacitancia de fluido)*Nivel de altura de la placa)/(Sin nivel de capacitancia de fluido*Nivel constante dieléctrico)
Permeabilidad magnética del líquido
​ Vamos Nivel constante dieléctrico = Nivel de altura de la placa*(Nivel de capacitancia-Sin nivel de capacitancia de fluido)/(Nivel de líquido entre placas*Sin nivel de capacitancia de fluido)
Capacitancia líquida no conductora
​ Vamos Nivel de capacitancia = (Nivel constante dieléctrico*Nivel de líquido entre placas*Sin nivel de capacitancia de fluido)-(Nivel de altura de la placa*Sin nivel de capacitancia de fluido)
Altura de platos
​ Vamos Nivel de altura de la placa = Nivel de líquido entre placas*(Sin nivel de capacitancia de fluido*Nivel constante dieléctrico)/(Nivel de capacitancia-Sin nivel de capacitancia de fluido)
Diámetro del flotador
​ Vamos Nivel de diámetro de tubería = sqrt(4*Nivel de fuerza de flotabilidad/(Nivel de peso específico del líquido*pi*Nivel de longitud del desplazador))
Peso del cuerpo en líquido
​ Vamos Nivel de peso del material = Nivel de peso del aire-(Nivel de profundidad sumergido*Nivel de peso específico del líquido*Nivel de área de sección transversal)
peso del aire
​ Vamos Nivel de peso del aire = (Nivel de profundidad sumergido*Nivel de peso específico del líquido*Nivel de área de sección transversal)+Nivel de peso del material
Capacitancia sin líquido
​ Vamos Sin nivel de capacitancia de fluido = Nivel de capacitancia/((Nivel de líquido entre placas*Nivel constante dieléctrico)+Nivel de altura de la placa)
Fuerza de flotabilidad en desplazador cilíndrico
​ Vamos Nivel de fuerza de flotabilidad = (Nivel de peso específico del líquido*pi*Nivel de diámetro de tubería^2*Nivel de longitud del desplazador)/4
Longitud del desplazador sumergido en líquido
​ Vamos Nivel de longitud del desplazador = 4*Nivel de fuerza de flotabilidad/(Nivel de peso específico del líquido*pi*Nivel de diámetro de tubería^2)
Área de la sección transversal del objeto
​ Vamos Nivel de área de sección transversal = Nivel de fuerza de flotabilidad/(Nivel de profundidad sumergido*Nivel de peso específico del líquido)
Profundidad sumergida
​ Vamos Nivel de profundidad sumergido = Nivel de fuerza de flotabilidad/(Nivel de área de sección transversal*Nivel de peso específico del líquido)
Flotabilidad
​ Vamos Nivel de fuerza de flotabilidad = Nivel de profundidad sumergido*Nivel de área de sección transversal*Nivel de peso específico del líquido
Peso del Material en el Contenedor
​ Vamos Nivel de peso del material = Nivel de volumen de material*Nivel de peso específico del líquido
Volumen de material en contenedor
​ Vamos Nivel de volumen de material = Nivel de área de sección transversal*Nivel de profundidad
Profundidad del fluido
​ Vamos Nivel de profundidad = Nivel de cambio de presión/Nivel de peso específico del líquido
Peso en sensor de fuerza
​ Vamos Nivel de peso del sensor de fuerza = Nivel de peso del material-Nivel de fuerza
Peso del desplazador
​ Vamos Nivel de peso del material = Nivel de peso del sensor de fuerza+Nivel de fuerza

Altura de platos Fórmula

Nivel de altura de la placa = Nivel de líquido entre placas*(Sin nivel de capacitancia de fluido*Nivel constante dieléctrico)/(Nivel de capacitancia-Sin nivel de capacitancia de fluido)
r = df*(Ca*μd)/(C-Ca)

¿A qué te refieres con constante dieléctrica?

La constante dieléctrica, también conocida como permitividad relativa, mide qué tan bien un material puede almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico en comparación con el vacío. Cuantifica la capacidad de un material para polarizarse en respuesta a un campo eléctrico aplicado. Las constantes dieléctricas más altas indican una polarización más fuerte, lo que permite una mayor capacidad de almacenamiento de carga.

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