Estrés viscoso Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
VS = μviscosity*VG/DL
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Tensión viscosa - (Medido en Newton) - El estrés viscoso es la fuerza viscosa ejercida por unidad de área del cuerpo.
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.
Gradiente de velocidad - (Medido en Metro por Segundo) - El gradiente de velocidad es la diferencia de velocidad entre las capas adyacentes del fluido.
Espesor del fluido - (Medido en Metro) - El espesor del fluido es la distancia entre dos capas del fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Gradiente de velocidad: 20 Metro por Segundo --> 20 Metro por Segundo No se requiere conversión
Espesor del fluido: 5.34 Metro --> 5.34 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
VS = μviscosity*VG/DL --> 1.02*20/5.34
Evaluar ... ...
VS = 3.82022471910112
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.82022471910112 Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.82022471910112 3.820225 Newton <-- Tensión viscosa
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Jamshedpur
¡Anirudh Singh ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

12 Tubería Calculadoras

Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Diámetro de tubería = ((128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(Peso específico del líquido*pi*pérdida de cabeza))^(1/4)
Fuerza viscosa utilizando la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Pérdida de carga de fuerza viscosa = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Cambio en reducción)
Longitud de tubería dada Pérdida de carga
​ Vamos Cambio en reducción = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Pérdida de carga de fuerza viscosa)
Pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos pérdida de cabeza = (128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(pi*Peso específico*Diámetro de la tubería^4)
Pérdida de calor debido a la tubería
​ Vamos Pérdida de calor debido a la tubería = (Fuerza*Longitud*Velocidad del fluido^2)/(2*Diámetro*Aceleración debida a la gravedad)
Profundidad del centroide dada la fuerza hidrostática total
​ Vamos Profundidad del Centroide = Fuerza hidrostática/(Peso específico 1*Área de superficie)
Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica
​ Vamos pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
Estrés viscoso
​ Vamos Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
Fórmula de Barlow para tubería
​ Vamos Presión = (2*Estrés aplicado*Espesor de pared)/(Diámetro exterior)
Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio
​ Vamos Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Fuerza viscosa por unidad de área
​ Vamos fuerza viscosa = Fuerza/Área
Factor de fricción del flujo laminar
​ Vamos Factor de fricción = 64/Número de Reynolds

Estrés viscoso Fórmula

Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
VS = μviscosity*VG/DL

¿Qué es el estrés puro viscoso?

Estas fuerzas a menudo se denominan esfuerzos cortantes viscosos, donde el esfuerzo cortante se define como la fuerza dividida por el área de interacción entre las capas de fluido. Por tanto, los esfuerzos cortantes en los fluidos son inducidos por el flujo de fluido y son consecuencia de las diferencias de velocidad dentro del fluido.

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