दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
दबाव का एक माप = 2*डायनेमिक गाढ़ापन*वेग प्रवणता/रेडियल दूरी
dp|dr = 2*μviscosity*VG/dradial
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
दबाव का एक माप - (में मापा गया न्यूटन / क्यूबिक मीटर) - दाब प्रवणता तत्व की रेडियल दूरी के संबंध में दाब में परिवर्तन है।
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
वेग प्रवणता - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - वेग प्रवणता द्रव की आसन्न परतों के बीच वेग में अंतर है।
रेडियल दूरी - (में मापा गया मीटर) - रेडियल दूरी को मूंछ सेंसर के धुरी बिंदु से मूंछ-वस्तु संपर्क बिंदु के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
डायनेमिक गाढ़ापन: 10.2 पोईस --> 1.02 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
वेग प्रवणता: 76.6 मीटर प्रति सेकंड --> 76.6 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
रेडियल दूरी: 9.2 मीटर --> 9.2 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
dp|dr = 2*μviscosity*VG/dradial --> 2*1.02*76.6/9.2
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
dp|dr = 16.9852173913043
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
16.9852173913043 न्यूटन / क्यूबिक मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
16.9852173913043 16.98522 न्यूटन / क्यूबिक मीटर <-- दबाव का एक माप
(गणना 00.004 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 सूरज कुमार
बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (BIT), सिंदरी
सूरज कुमार ने इस कैलकुलेटर और 600+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

7 दबाव का एक माप कैलक्युलेटर्स

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

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया सूत्र

दबाव का एक माप = 2*डायनेमिक गाढ़ापन*वेग प्रवणता/रेडियल दूरी
dp|dr = 2*μviscosity*VG/dradial

प्रेशर ग्रैडिएंट क्या है?

दबाव ढाल एक भौतिक मात्रा है जो बताता है कि किस दिशा में और किस दर पर दबाव किसी विशेष स्थान के आसपास सबसे तेजी से बढ़ता है। दबाव ढाल एक आयामी मात्रा है जो प्रति मीटर पास्कल की इकाइयों में व्यक्त की जाती है।

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया की गणना कैसे करें?

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया डायनेमिक गाढ़ापन (μviscosity), एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। के रूप में, वेग प्रवणता (VG), वेग प्रवणता द्रव की आसन्न परतों के बीच वेग में अंतर है। के रूप में & रेडियल दूरी (dradial), रेडियल दूरी को मूंछ सेंसर के धुरी बिंदु से मूंछ-वस्तु संपर्क बिंदु के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में डालें। कृपया दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया गणना

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया कैलकुलेटर, दबाव का एक माप की गणना करने के लिए Pressure Gradient = 2*डायनेमिक गाढ़ापन*वेग प्रवणता/रेडियल दूरी का उपयोग करता है। दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया dp|dr को बेलनाकार तत्व पर वेलोसिटी ग्रेडिएंट दिए गए दबाव ढाल को पाइप की लंबाई के माध्यम से दबाव की भिन्नता के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 16.98522 = 2*1.02*76.6/9.2. आप और अधिक दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया क्या है?
दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया बेलनाकार तत्व पर वेलोसिटी ग्रेडिएंट दिए गए दबाव ढाल को पाइप की लंबाई के माध्यम से दबाव की भिन्नता के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे dp|dr = 2*μviscosity*VG/dradial या Pressure Gradient = 2*डायनेमिक गाढ़ापन*वेग प्रवणता/रेडियल दूरी के रूप में दर्शाया जाता है।
दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया की गणना कैसे करें?
दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया को बेलनाकार तत्व पर वेलोसिटी ग्रेडिएंट दिए गए दबाव ढाल को पाइप की लंबाई के माध्यम से दबाव की भिन्नता के रूप में परिभाषित किया गया है। Pressure Gradient = 2*डायनेमिक गाढ़ापन*वेग प्रवणता/रेडियल दूरी dp|dr = 2*μviscosity*VG/dradial के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव ढाल बेलनाकार तत्व पर वेग ढाल दिया गया की गणना करने के लिए, आपको डायनेमिक गाढ़ापन viscosity), वेग प्रवणता (VG) & रेडियल दूरी (dradial) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको एक द्रव की गतिशील चिपचिपाहट बाहरी बल लागू होने पर प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।, वेग प्रवणता द्रव की आसन्न परतों के बीच वेग में अंतर है। & रेडियल दूरी को मूंछ सेंसर के धुरी बिंदु से मूंछ-वस्तु संपर्क बिंदु के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
दबाव का एक माप की गणना करने के कितने तरीके हैं?
दबाव का एक माप डायनेमिक गाढ़ापन viscosity), वेग प्रवणता (VG) & रेडियल दूरी (dradial) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 6 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • दबाव का एक माप = 2*अपरूपण तनाव/रेडियल दूरी
  • दबाव का एक माप = (2*दस्ता पर अधिकतम कतरनी तनाव)/पाइप त्रिज्या
  • दबाव का एक माप = पाइप में द्रव वेग/((1/(4*डायनेमिक गाढ़ापन))*((पाइप त्रिज्या^2)-(रेडियल दूरी^2)))
  • दबाव का एक माप = (4*डायनेमिक गाढ़ापन)/(पाइप त्रिज्या^2)
  • दबाव का एक माप = पाइप में डिस्चार्ज/((pi/(8*डायनेमिक गाढ़ापन))*(पाइप त्रिज्या^4))
  • दबाव का एक माप = 8*माध्य वेग*डायनेमिक गाढ़ापन/(पाइप त्रिज्या^2)
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