Densité du liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Débit de densité du fluide = Flux de nombres de Reynolds*Débit de viscosité absolue du fluide/(Débit de vitesse du fluide*Diamètre du tuyau Débit)
ρ = R*µa/(V*DF)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Débit de densité du fluide - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - Le débit volumique du fluide est défini comme la masse de fluide par unité de volume dudit fluide.
Flux de nombres de Reynolds - Le débit du nombre de Reynolds est le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses au sein d'un fluide soumis à un mouvement interne relatif en raison de différentes vitesses du fluide.
Débit de viscosité absolue du fluide - (Mesuré en pascals seconde) - Le débit de viscosité absolue d'un fluide est la mesure de la résistance interne du fluide à l'écoulement.
Débit de vitesse du fluide - (Mesuré en Mètre par seconde) - Le débit de vitesse du fluide est le volume de fluide circulant dans le récipient donné par unité de surface de section transversale.
Diamètre du tuyau Débit - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du tuyau Le débit est la longueur de la corde la plus longue du tuyau dans lequel le liquide s'écoule.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Flux de nombres de Reynolds: 5000 --> Aucune conversion requise
Débit de viscosité absolue du fluide: 10.5 pascals seconde --> 10.5 pascals seconde Aucune conversion requise
Débit de vitesse du fluide: 3.67 Mètre par seconde --> 3.67 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Diamètre du tuyau Débit: 0.17 Mètre --> 0.17 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ρ = R*µa/(V*DF) --> 5000*10.5/(3.67*0.17)
Évaluer ... ...
ρ = 84148.1006571566
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
84148.1006571566 Kilogramme par mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
84148.1006571566 84148.1 Kilogramme par mètre cube <-- Débit de densité du fluide
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

16 Mesure de flux Calculatrices

Diamètre du tuyau
​ Aller Diamètre du tuyau Débit = (Flux de facteurs de friction*Débit de longueur du plongeur*Débit à vitesse moyenne du fluide^2)/(2*Perte de charge due à l'écoulement par friction*Accélération due au flux gravitationnel)
Longueur du tuyau
​ Aller Longueur du tuyau Débit = Diamètre du tuyau Débit*(2*Perte de charge due à l'écoulement par friction*Accélération due au flux gravitationnel)/(Flux de facteurs de friction*(Débit à vitesse moyenne du fluide^2))
Perte de tête
​ Aller Perte de charge due à l'écoulement par friction = (Flux de facteurs de friction*Longueur du tuyau Débit*(Débit à vitesse moyenne du fluide^2))/(2*Diamètre du tuyau Débit*Accélération due au flux gravitationnel)
Coefficient de traînée du tuyau
​ Aller Flux de coefficient de traînée = Flux de force*(2*Accélération due au flux gravitationnel)/(Débit de fluide à poids spécifique*Flux de zone de section transversale*Débit de vitesse du fluide)
Nombre de Reynolds du fluide circulant dans le tuyau
​ Aller Flux de nombres de Reynolds = (Débit de vitesse du fluide*Diamètre du tuyau Débit*Débit de densité du fluide)/Débit de viscosité absolue du fluide
Densité du liquide
​ Aller Débit de densité du fluide = Flux de nombres de Reynolds*Débit de viscosité absolue du fluide/(Débit de vitesse du fluide*Diamètre du tuyau Débit)
Viscosité absolue
​ Aller Débit de viscosité absolue du fluide = (Débit de vitesse du fluide*Diamètre du tuyau Débit*Débit de densité du fluide)/Flux de nombres de Reynolds
Coefficient de perte pour divers raccords
​ Aller Coefficient de perte de charge Débit = Perte de charge due à l'écoulement par friction*(2*Accélération due au flux gravitationnel)/(Débit à vitesse moyenne du fluide^2)
Perte de charge due au montage
​ Aller Perte de charge due à l'écoulement par friction = (Coefficient de perte de charge Débit*Débit à vitesse moyenne du fluide^2)/(2*Accélération due au flux gravitationnel)
Longueur de la plate-forme de pesée
​ Aller Longueur du tuyau Débit = (Débit de poids du matériau*Débit de vitesse corporelle)/Débit massique Débit
Poids du matériau sur la longueur du plateau de pesée
​ Aller Débit de poids du matériau = (Débit Débit*Débit de longueur du plongeur)/Débit de vitesse corporelle
Vitesse de la bande transporteuse
​ Aller Débit de vitesse corporelle = (Débit de longueur du plongeur*Débit Débit)/Débit de poids du matériau
Vitesse moyenne du système
​ Aller Débit à vitesse moyenne du fluide = Débit massique Débit/Flux de zone de section transversale
Débit
​ Aller Débit Débit = Flux de zone de section transversale*Débit à vitesse moyenne du fluide
Débit volumique
​ Aller Débit Débit = Débit massique Débit/Débit de densité du fluide
Débit massique
​ Aller Débit massique Débit = Débit de densité du fluide*Débit Débit

Densité du liquide Formule

Débit de densité du fluide = Flux de nombres de Reynolds*Débit de viscosité absolue du fluide/(Débit de vitesse du fluide*Diamètre du tuyau Débit)
ρ = R*µa/(V*DF)

Une viscosité élevée signifie-t-elle épaisse?

En termes simples, la viscosité définit la résistance d'un fluide à l'écoulement. Plus la viscosité d'un liquide est élevée, plus il est épais et plus la résistance à l'écoulement est élevée. La température affectera la viscosité de la plupart des matériaux.

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