Distanza tra le piastre dato il profilo di distribuzione delle sollecitazioni di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Larghezza = 2*(Distanza orizzontale-(Sforzo di taglio/Gradiente di pressione))
w = 2*(R-(𝜏/dp|dr))
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Larghezza - (Misurato in metro) - La larghezza è la misura o l'estensione di qualcosa da un lato all'altro.
Distanza orizzontale - (Misurato in metro) - Distanza orizzontale denota la distanza orizzontale istantanea percorsa da un oggetto nel movimento di un proiettile.
Sforzo di taglio - (Misurato in Pasquale) - Lo sforzo di taglio è una forza che tende a provocare la deformazione di un materiale mediante scorrimento lungo un piano o piani paralleli alla sollecitazione imposta.
Gradiente di pressione - (Misurato in Newton / metro cubo) - Il gradiente di pressione è la variazione di pressione rispetto alla distanza radiale dell'elemento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza orizzontale: 6.9 metro --> 6.9 metro Nessuna conversione richiesta
Sforzo di taglio: 93.1 Pasquale --> 93.1 Pasquale Nessuna conversione richiesta
Gradiente di pressione: 17 Newton / metro cubo --> 17 Newton / metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
w = 2*(R-(𝜏/dp|dr)) --> 2*(6.9-(93.1/17))
Valutare ... ...
w = 2.84705882352941
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.84705882352941 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.84705882352941 2.847059 metro <-- Larghezza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha creato questa calcolatrice e altre 1300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

20 Flusso laminare tra piastre parallele, entrambe le piastre a riposo Calcolatrici

Lunghezza del tubo data la caduta di pressione
​ Partire Lunghezza del tubo = (Peso specifico del liquido*Larghezza*Larghezza*Perdita di carico dovuta all'attrito)/(12*Viscosità dinamica*Velocità media)
Distanza tra le piastre data la caduta di pressione
​ Partire Larghezza = sqrt((12*Viscosità dinamica*Lunghezza del tubo*Velocità media)/(Peso specifico del liquido*Perdita di carico dovuta all'attrito))
Profilo di distribuzione della velocità
​ Partire Velocità del liquido = -(1/(2*Viscosità dinamica))*Gradiente di pressione*(Larghezza*Distanza orizzontale-(Distanza orizzontale^2))
Distanza tra le piastre utilizzando il profilo di distribuzione della velocità
​ Partire Larghezza = (((-Velocità del liquido*2*Viscosità dinamica)/Gradiente di pressione)+(Distanza orizzontale^2))/Distanza orizzontale
Lunghezza del tubo data la differenza di pressione
​ Partire Lunghezza del tubo = (Differenza di pressione*Larghezza*Larghezza)/(Viscosità dinamica*12*Velocità media)
Distanza tra le piastre data la differenza di pressione
​ Partire Larghezza = sqrt(12*Velocità media*Viscosità dinamica*Lunghezza del tubo/Differenza di pressione)
Perdita di carico di pressione
​ Partire Perdita di carico dovuta all'attrito = (12*Viscosità dinamica*Lunghezza del tubo*Velocità media)/(Peso specifico del liquido)
Differenza di pressione
​ Partire Differenza di pressione = 12*Viscosità dinamica*Velocità media*Lunghezza del tubo/(Larghezza^2)
Distanza tra le piastre data la velocità massima tra le piastre
​ Partire Larghezza = sqrt((8*Viscosità dinamica*Velocità massima)/(Gradiente di pressione))
Distanza tra le piastre data la velocità media del flusso con gradiente di pressione
​ Partire Larghezza = sqrt((12*Viscosità dinamica*Velocità media)/Gradiente di pressione)
Distanza tra le piastre data lo scarico
​ Partire Larghezza = ((Scarica in flusso laminare*12*Viscosità dinamica)/Gradiente di pressione)^(1/3)
Scarica data Viscosità
​ Partire Scarica in flusso laminare = Gradiente di pressione*(Larghezza^3)/(12*Viscosità dinamica)
Velocità massima tra le piastre
​ Partire Velocità massima = ((Larghezza^2)*Gradiente di pressione)/(8*Viscosità dinamica)
Distanza tra le piastre dato il profilo di distribuzione delle sollecitazioni di taglio
​ Partire Larghezza = 2*(Distanza orizzontale-(Sforzo di taglio/Gradiente di pressione))
Profilo di distribuzione dello sforzo di taglio
​ Partire Sforzo di taglio = -Gradiente di pressione*(Larghezza/2-Distanza orizzontale)
Distanza orizzontale data il profilo di distribuzione della sollecitazione di taglio
​ Partire Distanza orizzontale = Larghezza/2+(Sforzo di taglio/Gradiente di pressione)
Massimo sforzo di taglio nel fluido
​ Partire Massimo sforzo di taglio nell'albero = 0.5*Gradiente di pressione*Larghezza
Distanza tra le piastre data la velocità media del flusso
​ Partire Larghezza = Scarica in flusso laminare/Velocità media
Scarica data la velocità media del flusso
​ Partire Scarica in flusso laminare = Larghezza*Velocità media
Velocità massima data la velocità media del flusso
​ Partire Velocità massima = 1.5*Velocità media

Distanza tra le piastre dato il profilo di distribuzione delle sollecitazioni di taglio Formula

Larghezza = 2*(Distanza orizzontale-(Sforzo di taglio/Gradiente di pressione))
w = 2*(R-(𝜏/dp|dr))

Cos'è il gradiente di pressione?

Il gradiente di pressione è una grandezza fisica che descrive in quale direzione ea quale velocità la pressione aumenta più rapidamente intorno a una particolare posizione. Il gradiente di pressione è una quantità dimensionale espressa in unità di pascal per metro.

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