Viscosità dinamica data lo sforzo di taglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Viscosità dinamica = Sollecitazione di taglio/Gradiente di velocità
μ = τ/dvdy
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica è la resistenza al movimento di uno strato di un fluido rispetto a un altro.
Sollecitazione di taglio - (Misurato in Pascal) - Lo stress di taglio è definito come una forza per unità di area, che agisce parallelamente agli strati fluidi.
Gradiente di velocità - (Misurato in Hertz) - Il gradiente di velocità è la differenza di velocità tra strati adiacenti del fluido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sollecitazione di taglio: 800 Newton / metro quadro --> 800 Pascal (Controlla la conversione qui)
Gradiente di velocità: 10 Ciclo/secondo --> 10 Hertz (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
μ = τ/dvdy --> 800/10
Valutare ... ...
μ = 80
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
80 pascal secondo -->80 Newton secondo per metro quadrato (Controlla la conversione qui)
RISPOSTA FINALE
80 Newton secondo per metro quadrato <-- Viscosità dinamica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verificato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

25 Proprietà del fluido Calcolatrici

Aumento o depressione capillare quando il tubo viene inserito in due liquidi
Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*cos(Angolo di contatto))/(Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*(Gravità specifica del liquido 1-Gravità specifica del liquido 2)*1000)
Aumento o depressione capillare quando due piastre parallele verticali sono parzialmente immerse nel liquido
Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*(cos(Angolo di contatto)))/(Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*Gravità specifica del fluido*Distanza tra piastre verticali)
Aumento capillare o depressione del fluido
Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*cos(Angolo di contatto))/(Gravità specifica del fluido*Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*1000)
Aumento capillare quando il contatto è tra acqua e vetro
Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale)/(Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*1000)
Pressione assoluta usando l'equazione di stato data il peso specifico
Partire Pressione assoluta per peso specifico = Costante del gas*Peso Specifico del Liquido nel Piezometro*Temperatura assoluta del gas
Costante dei gas utilizzando l'equazione di stato
Partire Costante del gas = Pressione assoluta mediante densità del gas/(Densità del gas*Temperatura assoluta del gas)
Temperatura assoluta del gas
Partire Temperatura assoluta del gas = Pressione assoluta mediante densità del gas/(Costante del gas*Densità del gas)
Pressione assoluta utilizzando la densità del gas
Partire Pressione assoluta mediante densità del gas = Temperatura assoluta del gas*Densità del gas*Costante del gas
Velocità del fluido data la sollecitazione di taglio
Partire Velocità del fluido = (Distanza tra gli strati fluidi*Sollecitazione di taglio)/Viscosità dinamica
Modulo di elasticità alla rinfusa
Partire Modulo di elasticità globale = (Cambiamento di pressione/(Modifica del volume/Volume fluido))
Comprimibilità del fluido
Partire Comprimibilità del fluido = ((Modifica del volume/Volume fluido)/Cambiamento di pressione)
Densità di massa dato il peso specifico
Partire Densità di massa del fluido = Peso Specifico del Liquido nel Piezometro/Accelerazione dovuta alla forza di gravità
Gravità specifica del fluido
Partire Gravità specifica del fluido = Peso Specifico del Liquido nel Piezometro/Peso specifico del fluido standard
Intensità di pressione all'interno della bolla di sapone
Partire Intensità della pressione interna = (4*Tensione superficiale)/Raggio del tubo
Intensità di pressione all'interno della gocciolina
Partire Intensità della pressione interna = (2*Tensione superficiale)/Raggio del tubo
Intensità di pressione all'interno del getto di liquido
Partire Intensità della pressione interna = Tensione superficiale/Raggio del tubo
Gradiente di velocità
Partire Gradiente di velocità = Cambiamento di velocità/Modifica della distanza
Viscosità dinamica mediante viscosità cinematica
Partire Viscosità dinamica = Densità di massa del fluido*Viscosità cinematica
Densità di massa data la viscosità
Partire Densità di massa del fluido = Viscosità dinamica/Viscosità cinematica
Sforzo di taglio tra due strati sottili di fluido
Partire Sollecitazione di taglio = Gradiente di velocità*Viscosità dinamica
Gradiente di velocità dato lo sforzo di taglio
Partire Gradiente di velocità = Sollecitazione di taglio/Viscosità dinamica
Viscosità dinamica data lo sforzo di taglio
Partire Viscosità dinamica = Sollecitazione di taglio/Gradiente di velocità
Volume di fluido dato peso specifico
Partire Volume = Peso del liquido/Peso Specifico del Liquido nel Piezometro
Comprimibilità del fluido dato il modulo di elasticità alla rinfusa
Partire Comprimibilità del fluido = 1/Modulo di elasticità globale
Volume specifico di fluido
Partire Volume specifico = 1/Densità di massa del fluido

Viscosità dinamica data lo sforzo di taglio Formula

Viscosità dinamica = Sollecitazione di taglio/Gradiente di velocità
μ = τ/dvdy

Quali sono i tipi di viscosità nella meccanica dei fluidi?

La viscosità è una proprietà fondamentale del materiale quando si studia il flusso del fluido per qualsiasi applicazione. I due tipi più comuni di viscosità sono dinamici e cinematici. Viscosità dinamica. La viscosità dinamica misura il rapporto tra la sollecitazione di taglio e la velocità di taglio per un fluido. Viscosità cinematica. La viscosità cinematica misura il rapporto tra la forza viscosa e la forza inerziale sul fluido.

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