गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
डायनेमिक गाढ़ापन = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2)
μviscosity = (1/(4*Vmax))*dp|dr*(R^2)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
अधिकतम वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - अधिकतम वेग संदर्भ के एक फ्रेम के संबंध में इसकी स्थिति में परिवर्तन की दर है, और यह समय का एक कार्य है।
दबाव का एक माप - (में मापा गया न्यूटन / क्यूबिक मीटर) - दाब प्रवणता तत्व की रेडियल दूरी के संबंध में दाब में परिवर्तन है।
पाइप त्रिज्या - (में मापा गया मीटर) - पाइप त्रिज्या उस पाइप की त्रिज्या है जिसके माध्यम से द्रव बह रहा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
अधिकतम वेग: 18.6 मीटर प्रति सेकंड --> 18.6 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
दबाव का एक माप: 17 न्यूटन / क्यूबिक मीटर --> 17 न्यूटन / क्यूबिक मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पाइप त्रिज्या: 138 मिलीमीटर --> 0.138 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
μviscosity = (1/(4*Vmax))*dp|dr*(R^2) --> (1/(4*18.6))*17*(0.138^2)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
μviscosity = 0.00435145161290323
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.00435145161290323 पास्कल सेकंड -->0.0435145161290323 पोईस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
0.0435145161290323 0.043515 पोईस <-- डायनेमिक गाढ़ापन
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई ऋतिक अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (NITK), सुरथकल
ऋतिक अग्रवाल ने इस कैलकुलेटर और 1300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित मृदुल शर्मा
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), भोपाल
मृदुल शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 1700+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

4 डायनेमिक गाढ़ापन कैलक्युलेटर्स

गतिशील चिपचिपापन बेलनाकार तत्व में किसी भी बिंदु पर वेग दिया जाता है
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = -(1/(4*पाइप में द्रव वेग))*दबाव का एक माप*((पाइप त्रिज्या^2)-(रेडियल दूरी^2))
पाइप के माध्यम से निर्वहन के लिए गतिशील चिपचिपाहट
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = (pi/(8*पाइप में डिस्चार्ज))*(पाइप त्रिज्या^4)*दबाव का एक माप
गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2)
बेलनाकार तत्व पर दबाव ढाल दिया गया गतिशील चिपचिपापन
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = (1/(2*वेग प्रवणता))*दबाव का एक माप*रेडियल दूरी

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है सूत्र

डायनेमिक गाढ़ापन = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2)
μviscosity = (1/(4*Vmax))*dp|dr*(R^2)

डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है?

गतिशील चिपचिपाहट (जिसे पूर्ण चिपचिपाहट के रूप में भी जाना जाता है) द्रव के आंतरिक प्रतिरोध का प्रवाह है, जबकि गतिज चिपचिपाहट घनत्व के लिए गतिशील चिपचिपाहट के अनुपात को संदर्भित करता है।

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है की गणना कैसे करें?

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अधिकतम वेग (Vmax), अधिकतम वेग संदर्भ के एक फ्रेम के संबंध में इसकी स्थिति में परिवर्तन की दर है, और यह समय का एक कार्य है। के रूप में, दबाव का एक माप (dp|dr), दाब प्रवणता तत्व की रेडियल दूरी के संबंध में दाब में परिवर्तन है। के रूप में & पाइप त्रिज्या (R), पाइप त्रिज्या उस पाइप की त्रिज्या है जिसके माध्यम से द्रव बह रहा है। के रूप में डालें। कृपया गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है गणना

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है कैलकुलेटर, डायनेमिक गाढ़ापन की गणना करने के लिए Dynamic Viscosity = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2) का उपयोग करता है। गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है μviscosity को बेलनाकार तत्व सूत्र के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया गया गतिशील चिपचिपापन तरल द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.435145 = (1/(4*18.6))*17*(0.138^2). आप और अधिक गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है क्या है?
गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है बेलनाकार तत्व सूत्र के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया गया गतिशील चिपचिपापन तरल द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे μviscosity = (1/(4*Vmax))*dp|dr*(R^2) या Dynamic Viscosity = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2) के रूप में दर्शाया जाता है।
गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है की गणना कैसे करें?
गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है को बेलनाकार तत्व सूत्र के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया गया गतिशील चिपचिपापन तरल द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। Dynamic Viscosity = (1/(4*अधिकतम वेग))*दबाव का एक माप*(पाइप त्रिज्या^2) μviscosity = (1/(4*Vmax))*dp|dr*(R^2) के रूप में परिभाषित किया गया है। गतिशील श्यानता को बेलनाकार तत्व के अक्ष पर अधिकतम वेग दिया जाता है की गणना करने के लिए, आपको अधिकतम वेग (Vmax), दबाव का एक माप (dp|dr) & पाइप त्रिज्या (R) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अधिकतम वेग संदर्भ के एक फ्रेम के संबंध में इसकी स्थिति में परिवर्तन की दर है, और यह समय का एक कार्य है।, दाब प्रवणता तत्व की रेडियल दूरी के संबंध में दाब में परिवर्तन है। & पाइप त्रिज्या उस पाइप की त्रिज्या है जिसके माध्यम से द्रव बह रहा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
डायनेमिक गाढ़ापन की गणना करने के कितने तरीके हैं?
डायनेमिक गाढ़ापन अधिकतम वेग (Vmax), दबाव का एक माप (dp|dr) & पाइप त्रिज्या (R) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • डायनेमिक गाढ़ापन = (1/(2*वेग प्रवणता))*दबाव का एक माप*रेडियल दूरी
  • डायनेमिक गाढ़ापन = -(1/(4*पाइप में द्रव वेग))*दबाव का एक माप*((पाइप त्रिज्या^2)-(रेडियल दूरी^2))
  • डायनेमिक गाढ़ापन = (pi/(8*पाइप में डिस्चार्ज))*(पाइप त्रिज्या^4)*दबाव का एक माप
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!