Distanza dell'elemento dalla linea centrale data la velocità in qualsiasi punto dell'elemento cilindrico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Distanza radiale = sqrt((Raggio del tubo^2)-(-4*Viscosità dinamica*Velocità del fluido/Gradiente di pressione))
dradial = sqrt((R^2)-(-4*μ*vFluid/dp|dr))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Distanza radiale - (Misurato in Metro) - La distanza radiale si riferisce alla distanza tra un punto centrale, come il centro di un pozzo o di una conduttura, e un punto all'interno del sistema fluido.
Raggio del tubo - (Misurato in Metro) - Il raggio del tubo si riferisce alla distanza tra il centro del tubo e la sua parete interna.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica si riferisce alla resistenza interna di un fluido allo scorrimento quando viene applicata una forza.
Velocità del fluido - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del fluido si riferisce alla velocità a cui un fluido scorre attraverso un tubo. Di solito è misurata in metri al secondo (m/s) o piedi al secondo (ft/s).
Gradiente di pressione - (Misurato in Newton / metro cubo) - Il gradiente di pressione si riferisce alla velocità di variazione della pressione in una particolare direzione, indicando la rapidità con cui la pressione aumenta o diminuisce attorno a una posizione specifica.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Raggio del tubo: 138 Millimetro --> 0.138 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità del fluido: 353 Metro al secondo --> 353 Metro al secondo 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
dradial = sqrt((R^2)-(-4*μ*vFluid/dp|dr)) --> sqrt((0.138^2)-(-4*1.02*353/17))
Valutare ... ...
dradial = 9.20538125228934
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
9.20538125228934 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
9.20538125228934 9.205381 Metro <-- Distanza radiale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
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NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
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Flusso laminare costante in tubi circolari Calcolatrici

Sforzo di taglio a qualsiasi elemento cilindrico data la perdita di carico
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione di taglio = (Peso specifico del liquido*Perdita di carico dovuta all'attrito*Distanza radiale)/(2*Lunghezza del tubo)
Distanza dell'elemento dalla linea centrale data la perdita di carico
​ LaTeX ​ Partire Distanza radiale = 2*Sollecitazione di taglio*Lunghezza del tubo/(Perdita di carico dovuta all'attrito*Peso specifico del liquido)
Distanza dell'elemento dalla linea centrale data la sollecitazione di taglio in corrispondenza di qualsiasi elemento cilindrico
​ LaTeX ​ Partire Distanza radiale = 2*Sollecitazione di taglio/Gradiente di pressione
Sforzo di taglio su qualsiasi elemento cilindrico
​ LaTeX ​ Partire Sollecitazione di taglio = Gradiente di pressione*Distanza radiale/2

Distanza dell'elemento dalla linea centrale data la velocità in qualsiasi punto dell'elemento cilindrico Formula

​LaTeX ​Partire
Distanza radiale = sqrt((Raggio del tubo^2)-(-4*Viscosità dinamica*Velocità del fluido/Gradiente di pressione))
dradial = sqrt((R^2)-(-4*μ*vFluid/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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