द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
डायनेमिक गाढ़ापन = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति)
μ = (Fa*r)/(A*Ps)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता, बाह्य बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
प्रयुक्त बल - (में मापा गया न्यूटन) - लागू बल से तात्पर्य तरल प्रणाली पर उसकी सीमाओं के बाहर से लगाया गया कोई भी बाह्य बल है।
दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी - (में मापा गया मीटर) - दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अंतरिक्ष में स्थित दो द्रव्यमानों को एक निश्चित दूरी से अलग करना है।
ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल - (में मापा गया वर्ग मीटर) - ठोस प्लेटों के क्षेत्रफल को दी गई अनुप्रस्थ काट में प्लेटों द्वारा घेरे गए स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
परिधीय गति - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - परिधीय गति इसकी बाहरी परिधि (चेहरे) पर प्रति मिनट यात्रा किए गए रैखिक पैरों की संख्या है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्रयुक्त बल: 2500 न्यूटन --> 2500 न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी: 1200 मिलीमीटर --> 1.2 मीटर (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल: 50 वर्ग मीटर --> 50 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिधीय गति: 16 मीटर प्रति सेकंड --> 16 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
μ = (Fa*r)/(A*Ps) --> (2500*1.2)/(50*16)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
μ = 3.75
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
3.75 पास्कल सेकंड -->37.5 पोईस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
37.5 पोईस <-- डायनेमिक गाढ़ापन
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई शरीफ एलेक्स
वेलागपुड़ी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज (वीआर सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज), विजयवाड़ा
शरीफ एलेक्स ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 हाइड्रोस्टेटिक द्रव कैलक्युलेटर्स

संवेग समीकरण में x दिशा में कार्य करने वाला बल
​ जाओ X-दिशा में बल = तरल पदार्थ का घनत्व*स्राव होना*(धारा 1-1 पर वेग-धारा 2-2 पर वेग*cos(थीटा))+धारा 1 पर दबाव*बिंदु 1 पर क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र-(धारा 2 पर दबाव*बिंदु 2 पर क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र*cos(थीटा))
संवेग समीकरण में y-दिशा में कार्य करने वाला बल
​ जाओ Y-दिशा में बल = तरल पदार्थ का घनत्व*स्राव होना*(-धारा 2-2 पर वेग*sin(थीटा)-धारा 2 पर दबाव*बिंदु 2 पर क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र*sin(थीटा))
मेटासेन्ट्रिक ऊँचाई का प्रायोगिक निर्धारण
​ जाओ मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई = (जहाज़ पर चल भार*अनुप्रस्थ विस्थापन)/((जहाज़ पर चल भार+जहाज का वजन)*tan(झुकाव का कोण))
घुमाव की त्रिज्या दी गई रोलिंग की समय अवधि
​ जाओ आवर्तन का अर्ध व्यास = sqrt([g]*मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई*(रोलिंग की समयावधि/2*pi)^2)
द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति)
मेटासेंट्रिक ऊँचाई का उपयोग करते हुए जलरेखा क्षेत्र की जड़ता का क्षण
​ जाओ जलरेखा क्षेत्र का जड़त्व क्षण = (मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई+बिन्दु B और G के बीच की दूरी)*शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन
मेटासेंट्रिक ऊंचाई दी गई तरल विस्थापित की मात्रा
​ जाओ शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन = जलरेखा क्षेत्र का जड़त्व क्षण/(मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई+बिन्दु B और G के बीच की दूरी)
उत्प्लावकता बिंदु और गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बीच की दूरी दी गई मेटासेंटर ऊँचाई
​ जाओ बिन्दु B और G के बीच की दूरी = जलरेखा क्षेत्र का जड़त्व क्षण/शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन-मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई
जड़ता का क्षण दिया गया मेटासेंट्रिक ऊँचाई
​ जाओ मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई = जलरेखा क्षेत्र का जड़त्व क्षण/शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन-बिन्दु B और G के बीच की दूरी
ग्रैविटी केंद्र
​ जाओ ग्रैविटी केंद्र = निष्क्रियता के पल/(वस्तु का आयतन*(उछाल का केंद्र+मेटासेंटर))
Metacenter
​ जाओ मेटासेंटर = निष्क्रियता के पल/(वस्तु का आयतन*ग्रैविटी केंद्र)-उछाल का केंद्र
Buoyancy का केंद्र
​ जाओ उछाल का केंद्र = (निष्क्रियता के पल/वस्तु का आयतन)-मेटासेंटर
पिटोट ट्यूब के लिए सैद्धांतिक वेग
​ जाओ सैद्धांतिक वेग = sqrt(2*[g]*गतिशील दबाव प्रमुख)
मेटासेन्ट्रिक ऊँचाई
​ जाओ मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई = बिन्दु B और M के बीच की दूरी-बिन्दु B और G के बीच की दूरी
जलमग्न वस्तु का आयतन दिया गया उत्प्लावन बल
​ जाओ वस्तु का आयतन = उत्प्लावकता बल/तरल का विशिष्ट वजन
उत्प्लावकता बल
​ जाओ उत्प्लावकता बल = तरल का विशिष्ट वजन*वस्तु का आयतन
भूतल ऊर्जा और क्षेत्र दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ सतह तनाव = (भूतल ऊर्जा)/(सतह क्षेत्रफल)
बुलबुले में दबाव
​ जाओ दबाव = (8*सतह तनाव)/बुलबुले का व्यास
भूतल क्षेत्र दिया गया भूतल तनाव
​ जाओ सतह क्षेत्रफल = भूतल ऊर्जा/सतह तनाव
भूतल ऊर्जा दी गई भूतल तनाव
​ जाओ भूतल ऊर्जा = सतह तनाव*सतह क्षेत्रफल

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र सूत्र

डायनेमिक गाढ़ापन = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति)
μ = (Fa*r)/(A*Ps)

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र की गणना कैसे करें?

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्रयुक्त बल (Fa), लागू बल से तात्पर्य तरल प्रणाली पर उसकी सीमाओं के बाहर से लगाया गया कोई भी बाह्य बल है। के रूप में, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी (r), दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अंतरिक्ष में स्थित दो द्रव्यमानों को एक निश्चित दूरी से अलग करना है। के रूप में, ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल (A), ठोस प्लेटों के क्षेत्रफल को दी गई अनुप्रस्थ काट में प्लेटों द्वारा घेरे गए स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में & परिधीय गति (Ps), परिधीय गति इसकी बाहरी परिधि (चेहरे) पर प्रति मिनट यात्रा किए गए रैखिक पैरों की संख्या है। के रूप में डालें। कृपया द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र गणना

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र कैलकुलेटर, डायनेमिक गाढ़ापन की गणना करने के लिए Dynamic Viscosity = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति) का उपयोग करता है। द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र μ को द्रव गतिशील या कतरनी चिपचिपाहट सूत्र को एक गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तरल पदार्थ के चिपचिपा गुणों को दर्शाता है और तरल पदार्थ में वेग ढाल की उपस्थिति के कारण ऊर्जा के अवशोषण (हानि) (या अन्यथा, भिगोना) से संबंधित होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 375 = (2500*1.2)/(50*16). आप और अधिक द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र क्या है?
द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र द्रव गतिशील या कतरनी चिपचिपाहट सूत्र को एक गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तरल पदार्थ के चिपचिपा गुणों को दर्शाता है और तरल पदार्थ में वेग ढाल की उपस्थिति के कारण ऊर्जा के अवशोषण (हानि) (या अन्यथा, भिगोना) से संबंधित होता है। है और इसे μ = (Fa*r)/(A*Ps) या Dynamic Viscosity = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति) के रूप में दर्शाया जाता है।
द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र की गणना कैसे करें?
द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र को द्रव गतिशील या कतरनी चिपचिपाहट सूत्र को एक गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो तरल पदार्थ के चिपचिपा गुणों को दर्शाता है और तरल पदार्थ में वेग ढाल की उपस्थिति के कारण ऊर्जा के अवशोषण (हानि) (या अन्यथा, भिगोना) से संबंधित होता है। Dynamic Viscosity = (प्रयुक्त बल*दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी)/(ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल*परिधीय गति) μ = (Fa*r)/(A*Ps) के रूप में परिभाषित किया गया है। द्रव गतिशील या कतरनी श्यानता सूत्र की गणना करने के लिए, आपको प्रयुक्त बल (Fa), दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी (r), ठोस प्लेटों का क्षेत्रफल (A) & परिधीय गति (Ps) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको लागू बल से तात्पर्य तरल प्रणाली पर उसकी सीमाओं के बाहर से लगाया गया कोई भी बाह्य बल है।, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अंतरिक्ष में स्थित दो द्रव्यमानों को एक निश्चित दूरी से अलग करना है।, ठोस प्लेटों के क्षेत्रफल को दी गई अनुप्रस्थ काट में प्लेटों द्वारा घेरे गए स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। & परिधीय गति इसकी बाहरी परिधि (चेहरे) पर प्रति मिनट यात्रा किए गए रैखिक पैरों की संख्या है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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