Torque dado Espesor del aceite Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Torque ejercido sobre el disco = (pi*Viscosidad dinámica del fluido*Velocidad angular*(Radio exterior del disco^4-Radio interior del disco^4))/(2*Espesor del aceite*sin(Ángulo de inclinación))
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 7 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Torque ejercido sobre el disco - (Medido en Metro de Newton) - El par ejercido sobre el disco se describe como el efecto giratorio de la fuerza sobre el eje de rotación. En definitiva, es un momento de fuerza. Se caracteriza por T.
Viscosidad dinámica del fluido - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica de un fluido es la medida de su resistencia al flujo cuando se aplica una fuerza cortante externa.
Velocidad angular - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular se refiere a qué tan rápido un objeto gira o gira en relación con otro punto, es decir, qué tan rápido cambia la posición angular u orientación de un objeto con el tiempo.
Radio exterior del disco - (Medido en Metro) - El radio exterior del disco se refiere a la distancia desde el centro del disco hasta el borde exterior o circunferencia de su base circular.
Radio interior del disco - (Medido en Metro) - El radio interior del disco se refiere a la distancia desde el centro del disco hasta la superficie interior de la base circular o parte superior del disco.
Espesor del aceite - (Medido en Metro) - El espesor del aceite se define como la altura del aceite en la que está sumergido el eje.
Ángulo de inclinación - (Medido en Radián) - El ángulo de inclinación puede denominarse el ángulo que forma el disco con respecto al eje horizontal.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Viscosidad dinámica del fluido: 0.0796 pascal segundo --> 0.0796 pascal segundo No se requiere conversión
Velocidad angular: 2 radianes por segundo --> 2 radianes por segundo No se requiere conversión
Radio exterior del disco: 7 Metro --> 7 Metro No se requiere conversión
Radio interior del disco: 4 Metro --> 4 Metro No se requiere conversión
Espesor del aceite: 55 Metro --> 55 Metro No se requiere conversión
Ángulo de inclinación: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ)) --> (pi*0.0796*2*(7^4-4^4))/(2*55*sin(0.5235987755982))
Evaluar ... ...
Td = 19.5055204676083
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
19.5055204676083 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
19.5055204676083 19.50552 Metro de Newton <-- Torque ejercido sobre el disco
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shareef Alex
universidad de ingeniería velagapudi ramakrishna siddhartha (universidad de ingeniería vr siddhartha), vijayawada
¡Shareef Alex ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Pratibha
Instituto Amity de Ciencias Aplicadas (AIAS, Universidad Amity), Noida, India
¡Pratibha ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

9 Aplicaciones de la fuerza fluida Calculadoras

Torque dado Espesor del aceite
​ Vamos Torque ejercido sobre el disco = (pi*Viscosidad dinámica del fluido*Velocidad angular*(Radio exterior del disco^4-Radio interior del disco^4))/(2*Espesor del aceite*sin(Ángulo de inclinación))
Viscosidad dinámica de gases- (ecuación de Sutherland)
​ Vamos Viscosidad dinámica del fluido = (Constante experimental de Sutherland 'a'*Temperatura absoluta del fluido^(1/2))/(1+Constante experimental de Sutherland 'b'/Temperatura absoluta del fluido)
Esfuerzo cortante utilizando la viscosidad dinámica del fluido
​ Vamos Esfuerzo cortante en la superficie inferior = Viscosidad dinámica del fluido*(Velocidad de la placa móvil)/(Distancia entre placas que transportan fluido)
Viscosidad dinámica de fluidos
​ Vamos Viscosidad dinámica del fluido = (Esfuerzo cortante en la superficie inferior*Distancia entre placas que transportan fluido)/Velocidad de la placa móvil
Distancia entre placas dada la viscosidad dinámica del fluido
​ Vamos Distancia entre placas que transportan fluido = Viscosidad dinámica del fluido*Velocidad de la placa móvil/Esfuerzo cortante en la superficie inferior
Viscosidad dinámica de líquidos - (ecuación de Andrade)
​ Vamos Viscosidad dinámica del fluido = Constante experimental 'A'*e^((Constante experimental 'B')/(Temperatura absoluta del fluido))
Área de superficie total del objeto sumergido en líquido
​ Vamos Área de superficie del objeto = Fuerza hidrostática/(Peso específico del fluido*Distancia vertical del centroide)
Fuerza hidrostática total
​ Vamos Fuerza hidrostática = Peso específico del fluido*Distancia vertical del centroide*Área de superficie del objeto
Factor de fricción dada la velocidad de fricción
​ Vamos Factor de fricción de Darcy = 8*(Velocidad de fricción/Velocidad promedio)^2

Torque dado Espesor del aceite Fórmula

Torque ejercido sobre el disco = (pi*Viscosidad dinámica del fluido*Velocidad angular*(Radio exterior del disco^4-Radio interior del disco^4))/(2*Espesor del aceite*sin(Ángulo de inclinación))
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ))

¿Cómo se define el par?

El torque es la fuerza de torsión que hace que un objeto gire alrededor de un eje, como una palanca. Imagínelo como el equivalente rotacional de un empujón o un tirón: cuanto mayor sea la fuerza y su distancia desde el punto de pivote, más fuerte será el efecto de torsión.

¿Qué es la viscosidad dinámica?

La viscosidad dinámica, a menudo denominada simplemente viscosidad, es una propiedad fundamental de los fluidos que describe su resistencia al flujo cuando se los somete a una fuerza aplicada o un esfuerzo cortante. Es una medida de la fricción interna dentro de un fluido a medida que se mueve y cuantifica la facilidad con la que el fluido puede deformarse o cortarse. Los materiales con alta viscosidad dinámica fluyen lentamente, mientras que aquellos con baja viscosidad dinámica fluyen más fácilmente. Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad dinámica más alta en comparación con el agua, razón por la cual la miel fluye más lentamente que el agua.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!