दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थैतिक श्यानता = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन)
μe = μviscosity/(Tw/Tstatic)^(n)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
स्थैतिक श्यानता - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - स्थैतिक श्यानता, निरंतर प्रवाह की श्यानता है, श्यानता द्रव पर श्यान बल और जड़त्वीय बल के अनुपात को मापती है।
डायनेमिक गाढ़ापन - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।
दीवार का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - दीवार का तापमान दीवार का तापमान है।
स्थैतिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - स्थैतिक तापमान को गैस के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि उसमें कोई क्रमबद्ध गति नहीं थी और वह प्रवाहित नहीं हो रही थी।
लगातार एन - स्थिरांक n श्यानता और तापमान संबंध के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थिरांक है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
डायनेमिक गाढ़ापन: 10.2 पोईस --> 1.02 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
दीवार का तापमान: 15 केल्विन --> 15 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक तापमान: 350 केल्विन --> 350 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लगातार एन: 0.001 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
μe = μviscosity/(Tw/Tstatic)^(n) --> 1.02/(15/350)^(0.001)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
μe = 1.02321794602848
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
1.02321794602848 पास्कल सेकंड -->10.2321794602848 पोईस (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
10.2321794602848 10.23218 पोईस <-- स्थैतिक श्यानता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई संजय कृष्ण
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (ए.एस.ई.), वल्लिकवु
संजय कृष्ण ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित मयरुटसेल्वन वी
PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (PSGCT), कोयम्बटूर
मयरुटसेल्वन वी ने इस कैलकुलेटर और 300+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

7 हाइपरसोनिक फ्लो पैरामीटर्स कैलक्युलेटर्स

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध
​ जाओ स्थैतिक श्यानता = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन)
दीवार के चारों ओर गतिशील चिपचिपाहट
​ जाओ डायनेमिक गाढ़ापन = स्थैतिक श्यानता*(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन)
त्वचा घर्षण गुणांक का उपयोग करके स्थैतिक वेग समीकरण
​ जाओ स्थैतिक वेग = sqrt((2*अपरूपण तनाव)/(स्थानीय त्वचा-घर्षण गुणांक*स्थैतिक घनत्व))
दीवार पर स्थानीय कतरनी तनाव
​ जाओ अपरूपण तनाव = 0.5*स्थानीय त्वचा-घर्षण गुणांक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक श्यानता^2
त्वचा घर्षण गुणांक का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व समीकरण
​ जाओ स्थैतिक घनत्व = (2*अपरूपण तनाव)/(स्थानीय त्वचा-घर्षण गुणांक*स्थैतिक वेग^2)
स्थानीय त्वचा-घर्षण गुणांक
​ जाओ स्थानीय त्वचा-घर्षण गुणांक = (2*अपरूपण तनाव)/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक वेग^2)
असम्पीडित प्रवाह के लिए त्वचा घर्षण गुणांक
​ जाओ त्वचा घर्षण गुणांक = 0.664/sqrt(रेनॉल्ड्स संख्या)

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध सूत्र

स्थैतिक श्यानता = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन)
μe = μviscosity/(Tw/Tstatic)^(n)

चिपचिपाहट क्या है?

चिपचिपाहट एक तरल पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध का एक उपाय है। यह एक गतिशील तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण का वर्णन करता है।

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध की गणना कैसे करें?

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया डायनेमिक गाढ़ापन (μviscosity), किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है। के रूप में, दीवार का तापमान (Tw), दीवार का तापमान दीवार का तापमान है। के रूप में, स्थैतिक तापमान (Tstatic), स्थैतिक तापमान को गैस के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि उसमें कोई क्रमबद्ध गति नहीं थी और वह प्रवाहित नहीं हो रही थी। के रूप में & लगातार एन (n), स्थिरांक n श्यानता और तापमान संबंध के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थिरांक है। के रूप में डालें। कृपया दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध गणना

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध कैलकुलेटर, स्थैतिक श्यानता की गणना करने के लिए Static Viscosity = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन) का उपयोग करता है। दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध μe को दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध को स्थैतिक चिपचिपाहट, दीवार के तापमान और स्थैतिक तापमान के बीच अंतर्संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 102.3218 = 1.02/(15/350)^(0.001). आप और अधिक दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध क्या है?
दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध को स्थैतिक चिपचिपाहट, दीवार के तापमान और स्थैतिक तापमान के बीच अंतर्संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे μe = μviscosity/(Tw/Tstatic)^(n) या Static Viscosity = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन) के रूप में दर्शाया जाता है।
दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध की गणना कैसे करें?
दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध को दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध को स्थैतिक चिपचिपाहट, दीवार के तापमान और स्थैतिक तापमान के बीच अंतर्संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। Static Viscosity = डायनेमिक गाढ़ापन/(दीवार का तापमान/स्थैतिक तापमान)^(लगातार एन) μe = μviscosity/(Tw/Tstatic)^(n) के रूप में परिभाषित किया गया है। दीवार के तापमान का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट संबंध की गणना करने के लिए, आपको डायनेमिक गाढ़ापन viscosity), दीवार का तापमान (Tw), स्थैतिक तापमान (Tstatic) & लगातार एन (n) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको किसी तरल पदार्थ की गतिशील श्यानता बाहरी बल लगाए जाने पर उसके प्रवाह के प्रतिरोध का माप है।, दीवार का तापमान दीवार का तापमान है।, स्थैतिक तापमान को गैस के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि उसमें कोई क्रमबद्ध गति नहीं थी और वह प्रवाहित नहीं हो रही थी। & स्थिरांक n श्यानता और तापमान संबंध के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थिरांक है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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