Velocidad de partículas de fluido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de la partícula fluida = Desplazamiento/Tiempo total empleado
vfluid = d/ttotal
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Velocidad de la partícula fluida - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de la partícula fluida en la terminología de dinámica de fluidos se utiliza para describir matemáticamente el movimiento de un continuo.
Desplazamiento - (Medido en Metro) - El desplazamiento es una cantidad vectorial que se refiere a "qué tan fuera de lugar está un objeto"; es el cambio general de posición del objeto.
Tiempo total empleado - (Medido en Segundo) - El tiempo total empleado es el tiempo total que tarda el cuerpo en cubrir ese espacio.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Desplazamiento: 10000 Centímetro --> 100 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Tiempo total empleado: 80 Segundo --> 80 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
vfluid = d/ttotal --> 100/80
Evaluar ... ...
vfluid = 1.25
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.25 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.25 Metro por Segundo <-- Velocidad de la partícula fluida
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Suman Ray Pramanik
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Kanpur
¡Suman Ray Pramanik ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

17 Cinemática del flujo Calculadoras

Descarga real en Venturímetro
​ Vamos Descarga real a través del venturimetro = Coeficiente de descarga del venturimetro*((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro*Área de sección transversal de la garganta del venturimetro)/(sqrt((Área de sección transversal de la entrada del venturimetro^2)-(Área de sección transversal de la garganta del venturimetro^2)))*sqrt(2*[g]*Cabeza neta de líquido en el venturimetro))
Velocidad relativa del fluido con respecto al cuerpo dada la fuerza de arrastre
​ Vamos Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo = sqrt((Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Coeficiente de arrastre para flujo de fluido))
Coeficiente de arrastre dado Fuerza de arrastre
​ Vamos Coeficiente de arrastre para flujo de fluido = (Fuerza de arrastre por fluido en el cuerpo*2)/(Área proyectada del cuerpo*Densidad del fluido en movimiento*Velocidad relativa del fluido que pasa por el cuerpo^2)
Diferencia en altura de presión para líquido ligero en manómetro
​ Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(1-(Gravedad específica del líquido más ligero/Gravedad específica del líquido que fluye))
Diferencia en la cabeza de presión para líquido más pesado en manómetro
​ Vamos Diferencia en la altura de presión en el manómetro = Diferencia en el nivel de líquido en el manómetro*(Gravedad específica del líquido más pesado/Gravedad específica del líquido que fluye-1)
Fuerza de presión total en la parte inferior del cilindro
​ Vamos Fuerza de presión en la parte inferior = Densidad*9.81*pi*(Radio^2)*Altura del cilindro+Fuerza de presión en la parte superior
Fuerza de flexión resultante a lo largo de la dirección xey
​ Vamos Fuerza resultante en la curvatura de la tubería = sqrt((Fuerza a lo largo de la dirección X en la curva de la tubería^2)+(Fuerza a lo largo de la dirección Y en la curva de la tubería^2))
Coeficiente del tubo de Pitot para la velocidad en cualquier punto
​ Vamos Coeficiente del tubo de Pitot = Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot/(sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot))
Fuerza de presión total en la parte superior del cilindro
​ Vamos Fuerza de presión en la parte superior = (Densidad del líquido/4)*(Velocidad angular^2)*pi*(Radio^4)
Velocidad en cualquier punto para el coeficiente de tubo de Pitot
​ Vamos Velocidad en cualquier punto para tubo de Pitot = Coeficiente del tubo de Pitot*sqrt(2*9.81*Subida de líquido en el tubo de Pitot)
Altura o profundidad del paraboloide por volumen de aire
​ Vamos Altura de la grieta = ((Diámetro^2)/(2*(Radio^2)))*(Longitud-Altura inicial del líquido)
Velocidad resultante para dos componentes de velocidad
​ Vamos Velocidad resultante = sqrt((Componente de velocidad en U^2)+(Componente de velocidad en V^2))
Velocidad angular de vórtice usando profundidad de parábola
​ Vamos Velocidad angular = sqrt((Profundidad de la parábola*2*9.81)/(Radio^2))
Profundidad de la parábola formada en la superficie libre del agua
​ Vamos Profundidad de la parábola = ((Velocidad angular^2)*(Radio^2))/(2*9.81)
Velocidad de partículas de fluido
​ Vamos Velocidad de la partícula fluida = Desplazamiento/Tiempo total empleado
Fuerza de resistencia aérea
​ Vamos Resistencia del aire = Constante de aire*Velocidad^2
Tasa de flujo o descarga
​ Vamos Tasa de flujo = Área transversal*Velocidad media

Velocidad de partículas de fluido Fórmula

Velocidad de la partícula fluida = Desplazamiento/Tiempo total empleado
vfluid = d/ttotal

¿Qué es la velocidad?

La velocidad de la partícula de fluido en la terminología de dinámica de fluidos se utiliza para describir matemáticamente el movimiento de un continuo. La velocidad de flujo es una propiedad cinemática del fluido. Es una cantidad vectorial y se da como la relación entre el desplazamiento y el tiempo total necesario para cubrir el desplazamiento específico.

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