Température en degrés Fahrenheit compte tenu de la vitesse de sédimentation et d'un diamètre supérieur à 0,1 mm Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température en degrés Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Gravité spécifique de la particule-Densité spécifique du fluide))-10
TF = (vs*60/418*D*(G-Gf))-10
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Température en degrés Fahrenheit - (Mesuré en Fahrenheit) - La température en Fahrenheit est l'échelle de température basée sur celle proposée en 1724 par le physicien Daniel Gabriel Fahrenheit. Il utilise le degré Fahrenheit comme unité.
Vitesse de stabilisation - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de sédimentation est définie comme la vitesse terminale d'une particule dans un fluide immobile.
Diamètre - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre est une ligne droite passant d'un côté à l'autre par le centre d'un corps ou d'une figure, en particulier un cercle ou une sphère.
Gravité spécifique de la particule - La densité de la particule est le rapport de la densité de la particule à la densité du matériau standard.
Densité spécifique du fluide - La gravité spécifique d'un fluide est le rapport entre le poids spécifique d'une substance et le poids spécifique d'un fluide standard.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de stabilisation: 1.5 Mètre par seconde --> 1.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Diamètre: 10 Mètre --> 10 Mètre Aucune conversion requise
Gravité spécifique de la particule: 16 --> Aucune conversion requise
Densité spécifique du fluide: 14 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
TF = (vs*60/418*D*(G-Gf))-10 --> (1.5*60/418*10*(16-14))-10
Évaluer ... ...
TF = -5.69377990430622
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
252.209004062215 Kelvin -->-5.69378070314148 Fahrenheit (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
-5.69378070314148 -5.693781 Fahrenheit <-- Température en degrés Fahrenheit
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

3 Température dans le réservoir Calculatrices

Température en degrés Fahrenheit compte tenu de la vitesse de sédimentation et d'un diamètre supérieur à 0,1 mm
​ Aller Température en degrés Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Gravité spécifique de la particule-Densité spécifique du fluide))-10
Température en Fahrenheit en fonction de la vitesse de décantation
​ Aller Température extérieure = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre^2*(Gravité spécifique de la particule-Densité spécifique du fluide))-10
Température en degrés Celsius donnée Vitesse de décantation
​ Aller Température = ((Vitesse de stabilisation*100/418*(Gravité spécifique de la particule-Densité spécifique du fluide)*Diamètre^2)-70)/3

Température en degrés Fahrenheit compte tenu de la vitesse de sédimentation et d'un diamètre supérieur à 0,1 mm Formule

Température en degrés Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Gravité spécifique de la particule-Densité spécifique du fluide))-10
TF = (vs*60/418*D*(G-Gf))-10

Qu’est-ce que la loi de Stokes ?

La loi de Stokes est à la base du viscosimètre à sphère descendante, dans lequel le fluide est stationnaire dans un tube de verre vertical. Une sphère de taille et de densité connues peut descendre à travers le liquide.

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