Vitesse de la particule de fluide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse des particules fluides = Déplacement/Temps total pris
vfluid = d/ttotal
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Vitesse des particules fluides - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse des particules fluides dans la terminologie de la dynamique des fluides est utilisée pour décrire mathématiquement le mouvement d'un continuum.
Déplacement - (Mesuré en Mètre) - Le déplacement est une quantité vectorielle qui fait référence à « à quel point un objet est déplacé » ; c'est le changement global de position de l'objet.
Temps total pris - (Mesuré en Deuxième) - Le temps total pris est le temps total mis par le corps pour parcourir cet espace.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Déplacement: 10000 Centimètre --> 100 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Temps total pris: 80 Deuxième --> 80 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
vfluid = d/ttotal --> 100/80
Évaluer ... ...
vfluid = 1.25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.25 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.25 Mètre par seconde <-- Vitesse des particules fluides
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

17 Cinématique de l'écoulement Calculatrices

Décharge réelle dans le venturimètre
Aller Décharge réelle via le venturimètre = Coefficient de décharge du venturimètre*((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre*Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre)/(sqrt((Zone de coupe transversale de l’entrée du venturimètre^2)-(Zone de coupe transversale de la gorge du venturimètre^2)))*sqrt(2*[g]*Tête nette de liquide dans le venturimètre))
Vitesse relative du fluide par rapport au corps étant donné la force de traînée
Aller Vitesse relative du liquide passé dans le corps = sqrt((Force de traînée par fluide sur le corps*2)/(Zone projetée du corps*Densité du fluide en mouvement*Coefficient de traînée pour l'écoulement du fluide))
Coefficient de traînée donné Force de traînée
Aller Coefficient de traînée pour l'écoulement du fluide = (Force de traînée par fluide sur le corps*2)/(Zone projetée du corps*Densité du fluide en mouvement*Vitesse relative du liquide passé dans le corps^2)
Différence de hauteur de pression pour un liquide plus lourd dans le manomètre
Aller Différence de hauteur de pression dans le manomètre = Différence de niveau de liquide dans le manomètre*(Densité spécifique d'un liquide plus lourd/Densité spécifique du liquide en écoulement-1)
Différence de tête de pression pour liquide léger dans le manomètre
Aller Différence de hauteur de pression dans le manomètre = Différence de niveau de liquide dans le manomètre*(1-(Densité spécifique du liquide plus léger/Densité spécifique du liquide en écoulement))
Force de pression totale au bas du cylindre
Aller Force de pression sur le fond = Densité*9.81*pi*(Rayon^2)*Hauteur du cylindre+Force de pression sur le dessus
Force de flexion résultante le long des directions x et y
Aller Force résultante sur le coude du tuyau = sqrt((Forcer le long de la direction X sur le coude du tuyau^2)+(Forcer le long de la direction Y sur le coude du tuyau^2))
Coefficient du tube de Pitot pour la vitesse en tout point
Aller Coefficient du tube de Pitot = Vitesse en tout point pour le tube de Pitot/(sqrt(2*9.81*Montée de liquide dans le tube de Pitot))
Vitesse en tout point pour le coefficient du tube de Pitot
Aller Vitesse en tout point pour le tube de Pitot = Coefficient du tube de Pitot*sqrt(2*9.81*Montée de liquide dans le tube de Pitot)
Force de pression totale sur le dessus du cylindre
Aller Force de pression sur le dessus = (Densité du liquide/4)*(Vitesse angulaire^2)*pi*(Rayon^4)
Hauteur ou profondeur du paraboloïde pour le volume d'air
Aller Hauteur de fissure = ((Diamètre^2)/(2*(Rayon^2)))*(Longueur-Hauteur initiale du liquide)
Vitesse résultante pour deux composantes de vitesse
Aller Vitesse résultante = sqrt((Composante de vitesse en U^2)+(Composante de vitesse en V^2))
Vitesse angulaire du vortex en utilisant la profondeur de la parabole
Aller Vitesse angulaire = sqrt((Profondeur de la parabole*2*9.81)/(Rayon^2))
Profondeur de la parabole formée à la surface libre de l'eau
Aller Profondeur de la parabole = ((Vitesse angulaire^2)*(Rayon^2))/(2*9.81)
Vitesse de la particule de fluide
Aller Vitesse des particules fluides = Déplacement/Temps total pris
Force de résistance aérienne
Aller Résistance à l'air = Constante d'air*Rapidité^2
Débit ou débit
Aller Débit = Zone transversale*Vitesse moyenne

Vitesse de la particule de fluide Formule

Vitesse des particules fluides = Déplacement/Temps total pris
vfluid = d/ttotal

Qu'est-ce que la vitesse?

La vitesse de la particule de fluide dans la terminologie de la dynamique des fluides est utilisée pour décrire mathématiquement le mouvement d'un continuum. La vitesse d'écoulement est une propriété cinématique du fluide. C'est une quantité vectorielle et est donnée comme le rapport du déplacement au temps total mis pour couvrir le déplacement spécifique.

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