Caractéristique du matériau utilisant l'angle de frottement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Caractéristique du matériau = (1-sin(Angle de frottement))/(1+sin(Angle de frottement))
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 2 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
Variables utilisées
Caractéristique du matériau - Les caractéristiques du matériau nous donnent une idée de la façon dont le métal se comporte lorsque différentes forces lui sont appliquées.
Angle de frottement - (Mesuré en Radian) - L'angle de frottement est l'angle d'un plan par rapport à l'horizontale lorsqu'un corps placé sur le plan commence juste à glisser.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle de frottement: 24 Degré --> 0.41887902047856 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ)) --> (1-sin(0.41887902047856))/(1+sin(0.41887902047856))
Évaluer ... ...
KM = 0.421730222102656
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.421730222102656 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.421730222102656 0.42173 <-- Caractéristique du matériau
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Qazi Muneeb
NIT Srinagar (NIT ISR), Srinagar, Cachemire
Qazi Muneeb a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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3 Stockage et transport de solides Calculatrices

Caractéristique du matériau utilisant l'angle de frottement
​ Aller Caractéristique du matériau = (1-sin(Angle de frottement))/(1+sin(Angle de frottement))
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

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

Caractéristique du matériau utilisant l'angle de frottement Formule

Caractéristique du matériau = (1-sin(Angle de frottement))/(1+sin(Angle de frottement))
KM = (1-sin(Φ))/(1+sin(Φ))

Qu'est-ce que la loi de Rittinger ?

L'énergie nécessaire à la réduction de la taille des particules d'un solide est directement proportionnelle à l'augmentation de la surface. Comme l'a noté Ehmer, il existe une relation inverse entre la taille et la force des particules : à mesure que les particules deviennent plus petites, leur force augmente.

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