Velocidad máxima entre placas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad máxima = ((Ancho^2)*Gradiente de presión)/(8*Viscosidad dinámica)
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Velocidad máxima - (Medido en Metro por Segundo) - La Velocidad Máxima es la tasa de cambio de su posición con respecto a un marco de referencia, y es una función del tiempo.
Ancho - (Medido en Metro) - El ancho es la medida o extensión de algo de lado a lado.
Gradiente de presión - (Medido en Newton / metro cúbico) - El gradiente de presión es el cambio de presión con respecto a la distancia radial del elemento.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La Viscosidad Dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ancho: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Gradiente de presión: 17 Newton / metro cúbico --> 17 Newton / metro cúbico No se requiere conversión
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity) --> ((3^2)*17)/(8*1.02)
Evaluar ... ...
Vmax = 18.75
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
18.75 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
18.75 Metro por Segundo <-- Velocidad máxima
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

20 Flujo laminar entre placas paralelas, ambas placas en reposo Calculadoras

Distancia entre placas dada la caída de carga de presión
​ Vamos Ancho = sqrt((12*Viscosidad dinámica*Longitud de tubería*Velocidad promedio)/(Peso específico del líquido*Pérdida de carga debido a la fricción))
Longitud de tubería dada la caída de carga de presión
​ Vamos Longitud de tubería = (Peso específico del líquido*Ancho*Ancho*Pérdida de carga debido a la fricción)/(12*Viscosidad dinámica*Velocidad promedio)
Perfil de distribución de velocidad
​ Vamos Velocidad del líquido = -(1/(2*Viscosidad dinámica))*Gradiente de presión*(Ancho*Distancia horizontal-(Distancia horizontal^2))
Distancia entre placas utilizando el perfil de distribución de velocidad
​ Vamos Ancho = (((-Velocidad del líquido*2*Viscosidad dinámica)/Gradiente de presión)+(Distancia horizontal^2))/Distancia horizontal
Caída de presión
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción = (12*Viscosidad dinámica*Longitud de tubería*Velocidad promedio)/(Peso específico del líquido)
Longitud de la tubería dada la diferencia de presión
​ Vamos Longitud de tubería = (Diferencia de presión*Ancho*Ancho)/(Viscosidad dinámica*12*Velocidad promedio)
Distancia entre placas dada la diferencia de presión
​ Vamos Ancho = sqrt(12*Velocidad promedio*Viscosidad dinámica*Longitud de tubería/Diferencia de presión)
Diferencia de presión
​ Vamos Diferencia de presión = 12*Viscosidad dinámica*Velocidad promedio*Longitud de tubería/(Ancho^2)
Distancia entre placas dada la velocidad media de flujo con gradiente de presión
​ Vamos Ancho = sqrt((12*Viscosidad dinámica*Velocidad promedio)/Gradiente de presión)
Distancia entre placas dada Velocidad máxima entre placas
​ Vamos Ancho = sqrt((8*Viscosidad dinámica*Velocidad máxima)/(Gradiente de presión))
Distancia entre placas dada descarga
​ Vamos Ancho = ((Descarga en flujo laminar*12*Viscosidad dinámica)/Gradiente de presión)^(1/3)
Descarga dada Viscosidad
​ Vamos Descarga en flujo laminar = Gradiente de presión*(Ancho^3)/(12*Viscosidad dinámica)
Velocidad máxima entre placas
​ Vamos Velocidad máxima = ((Ancho^2)*Gradiente de presión)/(8*Viscosidad dinámica)
Distancia entre placas dado perfil de distribución de esfuerzo cortante
​ Vamos Ancho = 2*(Distancia horizontal-(Esfuerzo cortante/Gradiente de presión))
Perfil de distribución del esfuerzo cortante
​ Vamos Esfuerzo cortante = -Gradiente de presión*(Ancho/2-Distancia horizontal)
Distancia horizontal dada Perfil de distribución del esfuerzo cortante
​ Vamos Distancia horizontal = Ancho/2+(Esfuerzo cortante/Gradiente de presión)
Esfuerzo cortante máximo en el fluido
​ Vamos Esfuerzo cortante máximo en el eje = 0.5*Gradiente de presión*Ancho
Distancia entre placas dada la velocidad media de flujo
​ Vamos Ancho = Descarga en flujo laminar/Velocidad promedio
Descarga dada la velocidad media del flujo
​ Vamos Descarga en flujo laminar = Ancho*Velocidad promedio
Velocidad máxima dada Velocidad media de flujo
​ Vamos Velocidad máxima = 1.5*Velocidad promedio

Velocidad máxima entre placas Fórmula

Velocidad máxima = ((Ancho^2)*Gradiente de presión)/(8*Viscosidad dinámica)
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity)

¿Qué es el gradiente de presión?

El gradiente de presión es una cantidad física que describe en qué dirección y a qué velocidad aumenta más rápidamente la presión alrededor de una ubicación en particular. El gradiente de presión es una cantidad dimensional expresada en pascales por metro.

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