चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
कीनेमेटीक्स चिपचिपापन = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व)
ν = C*ρe*μe/(ρ)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
कीनेमेटीक्स चिपचिपापन - (में मापा गया वर्ग मीटर प्रति सेकंड) - गतिज श्यानता एक वायुमंडलीय चर है जिसे द्रव की गतिशील श्यानता μ और घनत्व ρ के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।
चैपमैन-रूबेसिन कारक - चैपमैन-रूबेसिन कारक, चैपमैन और रूबेसिन ने गतिशील चिपचिपाहट और तापमान के गुणांक के बीच एक रैखिक संबंध ग्रहण किया।
स्थैतिक घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - स्थैतिक घनत्व, द्रव का घनत्व है जब यह गतिमान नहीं होता है, या द्रव का घनत्व यदि हम द्रव के सापेक्ष गति कर रहे हैं।
स्थैतिक चिपचिपाहट - (में मापा गया पास्कल सेकंड) - स्थैतिक चिपचिपाहट, निरंतर प्रवाह की चिपचिपाहट है, चिपचिपापन चिपचिपा बल के अनुपात को तरल पदार्थ पर जड़त्वीय बल के अनुपात को मापता है।
घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
चैपमैन-रूबेसिन कारक: 0.75 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक घनत्व: 98.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 98.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्थैतिक चिपचिपाहट: 11.2 पोईस --> 1.12 पास्कल सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ν = C*ρe*μe/(ρ) --> 0.75*98.3*1.12/(997)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ν = 0.0828204613841525
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.0828204613841525 वर्ग मीटर प्रति सेकंड -->828.204613841525 स्टोक्स (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
828.204613841525 828.2046 स्टोक्स <-- कीनेमेटीक्स चिपचिपापन
(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!
Verifier Image
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!

16 एयरो-थर्मल डायनेमिक्स कैलक्युलेटर्स

सतह पर वायुगतिकीय तापन
​ जाओ स्थानीय ताप अंतरण दर = स्थैतिक घनत्व*स्थिर वेग*स्टैंटन नंबर*(रुद्धोष्म दीवार एन्थैल्पी-दीवार एन्थैल्पी)
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक चिपचिपाहट गणना
​ जाओ स्थैतिक चिपचिपाहट = (घनत्व*कीनेमेटीक्स चिपचिपापन)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व)
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके स्थैतिक घनत्व गणना
​ जाओ स्थैतिक घनत्व = (घनत्व*कीनेमेटीक्स चिपचिपापन)/(चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक चिपचिपाहट)
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर
​ जाओ चैपमैन-रूबेसिन कारक = (घनत्व*कीनेमेटीक्स चिपचिपापन)/(स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट)
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना
​ जाओ कीनेमेटीक्स चिपचिपापन = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व)
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके घनत्व गणना
​ जाओ घनत्व = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(कीनेमेटीक्स चिपचिपापन)
प्रांटल संख्या का उपयोग करके तापीय चालकता
​ जाओ ऊष्मीय चालकता = (डायनेमिक गाढ़ापन*लगातार दबाव पर विशिष्ट ताप क्षमता)/प्रांड्ल नंबर
गैर आयामी आंतरिक ऊर्जा पैरामीटर
​ जाओ गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा = आंतरिक ऊर्जा/(विशिष्ट ऊष्मा क्षमता*तापमान)
असंपीड्य प्रवाह के लिए स्टैंटन संख्या
​ जाओ स्टैंटन नंबर = 0.332*(प्रांड्ल नंबर^(-2/3))/sqrt(रेनॉल्ड्स संख्या)
आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का उपयोग करके दीवार के तापमान की गणना
​ जाओ केल्विन में दीवार का तापमान = गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा*निःशुल्क स्ट्रीम तापमान
असंपीड्य प्रवाह के लिए समग्र त्वचा घर्षण गुणांक का उपयोग करते हुए स्टैंटन समीकरण
​ जाओ स्टैंटन नंबर = कुल मिलाकर त्वचा-घर्षण ड्रैग गुणांक*0.5*प्रांड्ल नंबर^(-2/3)
हाइपरसोनिक प्रवाह के लिए आंतरिक ऊर्जा
​ जाओ आंतरिक ऊर्जा = तापीय धारिता+दबाव/घनत्व
वॉल-टू-फ्रीस्ट्रीम तापमान अनुपात का उपयोग करके गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा पैरामीटर
​ जाओ गैर-आयामी आंतरिक ऊर्जा = दीवार का तापमान/निःशुल्क स्ट्रीम तापमान
गैर आयामी स्थैतिक एन्थैल्पी
​ जाओ गैर आयामी स्थैतिक एन्थैल्पी = ठहराव एन्थैल्पी/स्टेटिक एन्थैल्पी
स्थैतिक एन्थैल्पी
​ जाओ स्टेटिक एन्थैल्पी = तापीय धारिता/गैर आयामी स्थैतिक एन्थैल्पी
असंपीड्य प्रवाह के लिए स्टैंटन समीकरण का उपयोग करके घर्षण का गुणांक
​ जाओ घर्षण का गुणन = स्टैंटन संख्या/(0.5*प्रांड्ल नंबर^(-2/3))

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना सूत्र

कीनेमेटीक्स चिपचिपापन = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व)
ν = C*ρe*μe/(ρ)

चैपमैन-रूबसिन कारक क्या है?

अपने विश्लेषण में, चैपमैन और रुबेसिन ने गतिशील चिपचिपाहट और तापमान के गुणांक के बीच एक रैखिक संबंध माना, जहां आनुपातिकता (सी) का चयन इस तरह किया जाता है कि सतह के पास चिपचिपाहट के लिए सही मूल्य प्राप्त होता है।

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना की गणना कैसे करें?

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया चैपमैन-रूबेसिन कारक (C), चैपमैन-रूबेसिन कारक, चैपमैन और रूबेसिन ने गतिशील चिपचिपाहट और तापमान के गुणांक के बीच एक रैखिक संबंध ग्रहण किया। के रूप में, स्थैतिक घनत्व (ρe), स्थैतिक घनत्व, द्रव का घनत्व है जब यह गतिमान नहीं होता है, या द्रव का घनत्व यदि हम द्रव के सापेक्ष गति कर रहे हैं। के रूप में, स्थैतिक चिपचिपाहट (μe), स्थैतिक चिपचिपाहट, निरंतर प्रवाह की चिपचिपाहट है, चिपचिपापन चिपचिपा बल के अनुपात को तरल पदार्थ पर जड़त्वीय बल के अनुपात को मापता है। के रूप में & घनत्व (ρ), किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है। के रूप में डालें। कृपया चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना गणना

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना कैलकुलेटर, कीनेमेटीक्स चिपचिपापन की गणना करने के लिए Kinematic Viscosity = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व) का उपयोग करता है। चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना ν को चैपमैन-रूबेसिन कारक सूत्र का उपयोग करते हुए चिपचिपापन गणना को चैपमैन रूबेसिन कारक, स्थिर घनत्व और चिपचिपाहट, और घनत्व के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 8.3E+6 = 0.75*98.3*1.12/(997). आप और अधिक चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना क्या है?
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना चैपमैन-रूबेसिन कारक सूत्र का उपयोग करते हुए चिपचिपापन गणना को चैपमैन रूबेसिन कारक, स्थिर घनत्व और चिपचिपाहट, और घनत्व के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे ν = C*ρe*μe/(ρ) या Kinematic Viscosity = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व) के रूप में दर्शाया जाता है।
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना की गणना कैसे करें?
चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना को चैपमैन-रूबेसिन कारक सूत्र का उपयोग करते हुए चिपचिपापन गणना को चैपमैन रूबेसिन कारक, स्थिर घनत्व और चिपचिपाहट, और घनत्व के उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। Kinematic Viscosity = चैपमैन-रूबेसिन कारक*स्थैतिक घनत्व*स्थैतिक चिपचिपाहट/(घनत्व) ν = C*ρe*μe/(ρ) के रूप में परिभाषित किया गया है। चैपमैन-रूबेसिन फैक्टर का उपयोग करके चिपचिपाहट की गणना की गणना करने के लिए, आपको चैपमैन-रूबेसिन कारक (C), स्थैतिक घनत्व e), स्थैतिक चिपचिपाहट (μe) & घनत्व (ρ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको चैपमैन-रूबेसिन कारक, चैपमैन और रूबेसिन ने गतिशील चिपचिपाहट और तापमान के गुणांक के बीच एक रैखिक संबंध ग्रहण किया।, स्थैतिक घनत्व, द्रव का घनत्व है जब यह गतिमान नहीं होता है, या द्रव का घनत्व यदि हम द्रव के सापेक्ष गति कर रहे हैं।, स्थैतिक चिपचिपाहट, निरंतर प्रवाह की चिपचिपाहट है, चिपचिपापन चिपचिपा बल के अनुपात को तरल पदार्थ पर जड़त्वीय बल के अनुपात को मापता है। & किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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