Diamètre moyen en masse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
DW = (xA*Dpi)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Diamètre moyen en masse - (Mesuré en Mètre) - Mass Mean Diameter donne le diamètre moyen de l'espace échantillon.
Fraction massique - La fraction massique d'une substance dans un mélange est le rapport de la masse de cette substance à la masse totale du mélange.
Taille des particules présentes dans la fraction - (Mesuré en Mètre) - La taille des particules présentes dans la fraction est la dimension des particules présentes dans une certaine fraction.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fraction massique: 0.6 --> Aucune conversion requise
Taille des particules présentes dans la fraction: 5 Mètre --> 5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
DW = (xA*Dpi) --> (0.6*5)
Évaluer ... ...
DW = 3
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3 Mètre <-- Diamètre moyen en masse
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Qazi Muneeb
NIT Srinagar (NIT ISR), Srinagar, Cachemire
Qazi Muneeb a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
Heet a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

9 Formules de base Calculatrices

Surface totale de la particule à l'aide de Spericity
​ Aller Surface totale des particules = Masse*6/(Sphéricité de la particule*Densité de particules*Diamètre moyen arithmétique)
Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond
​ Aller Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
Nombre total de particules dans le mélange
​ Aller Nombre total de particules dans le mélange = Masse totale du mélange/(Densité de particules*Volume d'une particule)
Nombre de particules
​ Aller Nombre de particules = Masse du mélange/(Densité d'une particule*Volume de particule sphérique)
Nombre total de particules données Surface totale
​ Aller Nombre total de particules dans le mélange = Surface totale des particules/Surface d'une particule
Diamètre moyen en masse
​ Aller Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
Diamètre moyen de Sauter
​ Aller Diamètre moyen de Sauter = (6*Volume de particules)/(Superficie de la particule)
Surface spécifique du mélange
​ Aller Surface spécifique du mélange = Superficie totale/Masse totale du mélange
Surface totale des particules
​ Aller Superficie = Surface d'une particule*Nombre de particules

21 Formules de base des opérations mécaniques Calculatrices

Sphéricité de la particule cuboïdale
​ Aller Sphéricité de la particule cubique = ((((Longueur*Largeur*Hauteur)*(0.75/pi))^(1/3)^2)*4*pi)/(2*(Longueur*Largeur+Largeur*Hauteur+Hauteur*Longueur))
Sphéricité de la particule cylindrique
​ Aller Sphéricité de la particule cylindrique = (((((Rayon du cylindre)^2*Hauteur du cylindre*3/4)^(1/3))^2)*4*pi)/(2*pi*Rayon du cylindre*(Rayon du cylindre+Hauteur du cylindre))
Gradient de pression utilisant l'équation de Kozeny Carman
​ Aller Gradient de pression = (150*Viscosité dynamique*(1-Porosité)^2*Rapidité)/((Sphéricité de la particule)^2*(Diamètre équivalent)^2*(Porosité)^3)
Aire projetée du corps solide
​ Aller Aire projetée du corps de particules solides = 2*(Force de traînée)/(Coefficient de traînée*Densité du liquide*(Vitesse du liquide)^(2))
Surface totale de la particule à l'aide de Spericity
​ Aller Surface totale des particules = Masse*6/(Sphéricité de la particule*Densité de particules*Diamètre moyen arithmétique)
Vitesse de sédimentation terminale d'une particule unique
​ Aller Vitesse terminale d'une particule unique = Vitesse de sédimentation d'un groupe de particules/(Fraction vide)^Index de Richardsonb Zaki
Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond
​ Aller Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
Caractéristique du matériau utilisant l'angle de frottement
​ Aller Caractéristique du matériau = (1-sin(Angle de frottement))/(1+sin(Angle de frottement))
Nombre total de particules dans le mélange
​ Aller Nombre total de particules dans le mélange = Masse totale du mélange/(Densité de particules*Volume d'une particule)
Sphéricité de la particule
​ Aller Sphéricité de la particule = (6*Volume d'une particule sphérique)/(Superficie de la particule*Diamètre équivalent)
Fraction du temps de cycle utilisé pour la formation du gâteau
​ Aller Fraction du temps de cycle utilisé pour la formation du gâteau = Temps requis pour la formation du gâteau/Temps de cycle total
Temps requis pour la formation du gâteau
​ Aller Temps requis pour la formation du gâteau = Fraction du temps de cycle utilisé pour la formation du gâteau*Temps de cycle total
Nombre de particules
​ Aller Nombre de particules = Masse du mélange/(Densité d'une particule*Volume de particule sphérique)
Diamètre moyen en masse
​ Aller Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
Diamètre moyen de Sauter
​ Aller Diamètre moyen de Sauter = (6*Volume de particules)/(Superficie de la particule)
Porosité ou fraction de vide
​ Aller Porosité ou fraction de vide = Volume des vides au lit/Volume total du lit
Surface spécifique du mélange
​ Aller Surface spécifique du mélange = Superficie totale/Masse totale du mélange
Pression appliquée en termes de coefficient de fluidité pour les solides
​ Aller Pression appliquée = Pression normale/Coefficient de fluidité
Coefficient de fluidité des solides
​ Aller Coefficient de fluidité = Pression normale/Pression appliquée
Surface totale des particules
​ Aller Superficie = Surface d'une particule*Nombre de particules
Facteur de forme de surface
​ Aller Facteur de forme de surface = 1/Sphéricité de la particule

Diamètre moyen en masse Formule

Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
DW = (xA*Dpi)
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