Calculatrice A à Z
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La pression et sa mesure
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Nombres sans dimension
✖
La contrainte de cisaillement est donnée par la force de cisaillement par unité de surface.
ⓘ
Contrainte de cisaillement [𝜏]
Dyne par centimètre carré
Gigapascal
Kilogramme-force par centimètre carré
Kilogramme-force par pouce carré
Kilogramme-force par mètre carré
Kilogramme-force par millimètre carré
Kilonewton par centimètre carré
Kilonewton par mètre carré
Kilonewton par millimètre carré
Kilopascal
Mégapascal
Newton par centimètre carré
Newton par mètre carré
Newton par millimètre carré
Pascal
Livre-force par pied carré
Livre-force par pouce carré
+10%
-10%
✖
La surface est la surface de contact entre la plaque et le fluide.
ⓘ
Zone [A]
Acre
Acre (enquête US)
Are
Arpent
Grange
Carreau
Circulaire Inch
Circular Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Coupe transversale d'électrons
Hectare
Propriété
Mu
Ping
Place
Pyong
rouge
Sabin
Section
Angström carré
place Centimètre
chaîne Carré
Square Decametre
décimètre carré
Pied carré
Pied Carré (US Enquête)
Hectomètre carré
Square Pouce
Kilomètre carré
Mètre carré
Micromètre carré
Square Mil
Mile carré
Mille carré (romain)
Mille carré (Statut)
Square Mile (Enquête US)
Millimètre carré
place nanomètre
Perchoir carré
Poteau carré
Tige carrée
Square Rod (Enquête US)
Square Yard
stremma
Canton
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
La force de cisaillement est la force qui provoque la déformation par cisaillement dans le plan de cisaillement.
ⓘ
Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement [F
Shear
]
Unité de Force Atomique
Attonewton
Centinewton
Décanewton
Décinewton
Dyne
Exanewton
Femtonewton
Giganewton
Gram-Obliger
Grave-Obliger
Hectonewton
Joule / Centimètre
Joule par mètre
Kilogramme-Obliger
Kilonewton
kilopond
Kilopound-Obliger
Kip-Obliger
Méganewton
Micronewton
Milligrave-Obliger
Millinewton
Nanonewton
Newton
Ounce-Obliger
Petanewton
piconewton
Étang
Livre pied par seconde carrée
Livre
Pound-Obliger
sthène
Téranewton
Ton-Obliger(Longue)
Tonne-obliger(métrique)
Ton-Obliger(Short)
Yottanewton
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement
Formule
`"F"_{"Shear"} = "𝜏"*"A"`
Exemple
`"256.76N"="5.24Pa"*"49m²"`
Calculatrice
LaTeX
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👍
Télécharger Ingénieur chimiste Formule PDF
Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Force de cisaillement
=
Contrainte de cisaillement
*
Zone
F
Shear
=
𝜏
*
A
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Force de cisaillement
-
(Mesuré en Newton)
- La force de cisaillement est la force qui provoque la déformation par cisaillement dans le plan de cisaillement.
Contrainte de cisaillement
-
(Mesuré en Pascal)
- La contrainte de cisaillement est donnée par la force de cisaillement par unité de surface.
Zone
-
(Mesuré en Mètre carré)
- La surface est la surface de contact entre la plaque et le fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Contrainte de cisaillement:
5.24 Pascal --> 5.24 Pascal Aucune conversion requise
Zone:
49 Mètre carré --> 49 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
F
Shear
= 𝜏*A -->
5.24*49
Évaluer ... ...
F
Shear
= 256.76
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
256.76 Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
256.76 Newton
<--
Force de cisaillement
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement
Crédits
Créé par
Ayush goupta
École universitaire de technologie chimique-USCT
(GGSIPU)
,
New Delhi
Ayush goupta a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
<
25 Propriétés des fluides Calculatrices
Flux d'eau basé sur le modèle de diffusion de solution
Aller
Flux d'eau massique
= (
Diffusivité de l'eau membranaire
*
Concentration d'eau membranaire
*
Volume molaire partiel
*(
Chute de pression membranaire
-
Pression osmotique
))/(
[R]
*
Température
*
Épaisseur de la couche de membrane
)
Couple sur le cylindre compte tenu de la vitesse angulaire et du rayon du cylindre intérieur
Aller
Couple
= (
Viscosité dynamique
*2*
pi
*(
Rayon du cylindre intérieur
^3)*
Vitesse angulaire
*
Longueur du cylindre
)/(
Épaisseur de la couche de fluide
)
Hauteur de remontée capillaire dans le tube capillaire
Aller
Hauteur de remontée capillaire
= (2*
Tension superficielle
*(
cos
(
Angle de contact
)))/(
Densité
*
[g]
*
Rayon du tube capillaire
)
Couple sur le cylindre en fonction du rayon, de la longueur et de la viscosité
Aller
Couple
= (
Viscosité dynamique
*4*(pi^2)*(
Rayon du cylindre intérieur
^3)*
Tours par seconde
*
Longueur du cylindre
)/(
Épaisseur de la couche de fluide
)
Poids de la colonne de liquide dans le tube capillaire
Aller
Poids de la colonne de liquide dans le capillaire
=
Densité
*
[g]
*
pi
*(
Rayon du tube capillaire
^2)*
Hauteur de remontée capillaire
Surface mouillée
Aller
Surface mouillée
= 2*
pi
*
Rayon du cylindre intérieur
*
Longueur du cylindre
Enthalpie donnée Débit Travail
Aller
Enthalpie
=
Énergie interne
+(
Pression
/
Densité du liquide
)
Enthalpie donnée Volume spécifique
Aller
Enthalpie
=
Énergie interne
+(
Pression
*
Volume spécifique
)
Vitesse tangentielle donnée Vitesse angulaire
Aller
Vitesse tangentielle du cylindre
=
Vitesse angulaire
*
Rayon du cylindre intérieur
Contrainte de cisaillement agissant sur la couche fluide
Aller
Contrainte de cisaillement
=
Force de cisaillement
/
Zone
Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement
Aller
Force de cisaillement
=
Contrainte de cisaillement
*
Zone
Nombre de Mach du débit de fluide compressible
Aller
Nombre de Mach
=
Vitesse du fluide
/
Vitesse du son
Énergie totale spécifique
Aller
Énergie totale spécifique
=
Énergie totale
/
Masse
Gravité spécifique du fluide compte tenu de la densité de l'eau
Aller
Gravité spécifique
=
Densité
/
Densité de l'eau
Débit Travail donné Densité
Aller
Flux de travail
=
Pression
/
Densité du liquide
Vitesse angulaire donnée Révolution par unité de temps
Aller
Vitesse angulaire
= 2*
pi
*
Tours par seconde
Débit Travail donné Volume spécifique
Aller
Flux de travail
=
Pression
*
Volume spécifique
Densité relative du fluide
Aller
Densité relative
=
Densité
/
Densité de l'eau
Volume spécifique de fluide donné Masse
Aller
Volume spécifique
=
Volume
/
Masse
Poids spécifique de la substance
Aller
Poids spécifique
=
Densité
*
[g]
Poids Densité donnée Densité
Aller
Poids spécifique
=
Densité
*
[g]
Coefficient d'expansion volumique pour le gaz parfait
Aller
Coefficient d'expansion du volume
= 1/(
Température absolue
)
Expansivité volumique pour le gaz parfait
Aller
Coefficient d'expansion du volume
= 1/(
Température absolue
)
Densité du fluide
Aller
Densité
=
Masse
/
Volume
Volume spécifique donné Densité
Aller
Volume spécifique
= 1/
Densité
Force de cisaillement donnée contrainte de cisaillement Formule
Force de cisaillement
=
Contrainte de cisaillement
*
Zone
F
Shear
=
𝜏
*
A
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