Velocità di flusso del flusso Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del liquido = (Peso specifico del liquido/(4*Viscosità dinamica))*Gradiente piezometrico*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2)
v = (γf/(4*μviscosity))*dhbydx*(Rinclined^2-dradial^2)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità del liquido - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del liquido è una quantità vettoriale (ha sia grandezza che direzione) ed è la velocità di cambiamento della posizione di un oggetto rispetto al tempo.
Peso specifico del liquido - (Misurato in Newton per metro cubo) - Il peso specifico del liquido rappresenta la forza esercitata dalla gravità su un'unità di volume di un fluido.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza allo scorrimento quando viene applicata una forza esterna.
Gradiente piezometrico - Il gradiente piezometrico è definito come la variazione della prevalenza piezometrica rispetto alla distanza lungo la lunghezza del tubo.
Raggio dei tubi inclinati - (Misurato in metro) - Il raggio dei tubi inclinati è il raggio del tubo attraverso il quale scorre il fluido.
Distanza radiale - (Misurato in metro) - La distanza radiale è definita come la distanza tra il punto di articolazione del sensore del baffo e il punto di contatto dell'oggetto del baffo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Peso specifico del liquido: 9.81 Kilonewton per metro cubo --> 9810 Newton per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Gradiente piezometrico: 10 --> Nessuna conversione richiesta
Raggio dei tubi inclinati: 10.5 metro --> 10.5 metro Nessuna conversione richiesta
Distanza radiale: 9.2 metro --> 9.2 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
v = (γf/(4*μviscosity))*dhbydx*(Rinclined^2-dradial^2) --> (9810/(4*1.02))*10*(10.5^2-9.2^2)
Valutare ... ...
v = 615769.852941177
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
615769.852941177 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
615769.852941177 615769.9 Metro al secondo <-- Velocità del liquido
(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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

15 Flusso laminare attraverso tubi inclinati Calcolatrici

Raggio della sezione elementare del tubo data la velocità di flusso del flusso
​ Partire Distanza radiale = sqrt((Raggio dei tubi inclinati^2)+Velocità del liquido/((Peso specifico del liquido/(4*Viscosità dinamica))*Gradiente piezometrico))
Raggio del tubo per la velocità di flusso del flusso
​ Partire Raggio dei tubi inclinati = sqrt((Distanza radiale^2)-((Velocità del liquido*4*Viscosità dinamica)/(Peso specifico del liquido*Gradiente piezometrico)))
Peso specifico del liquido data la velocità del flusso del flusso
​ Partire Peso specifico del liquido = Velocità del liquido/((1/(4*Viscosità dinamica))*Gradiente piezometrico*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2))
Gradiente piezometrico data la velocità di flusso del flusso
​ Partire Gradiente piezometrico = Velocità del liquido/(((Peso specifico del liquido)/(4*Viscosità dinamica))*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2))
Viscosità dinamica data la velocità di flusso del flusso
​ Partire Viscosità dinamica = (Peso specifico del liquido/((4*Velocità del liquido))*Gradiente piezometrico*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2))
Velocità di flusso del flusso
​ Partire Velocità del liquido = (Peso specifico del liquido/(4*Viscosità dinamica))*Gradiente piezometrico*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2)
Gradiente piezometrico dato gradiente di velocità con sollecitazione di taglio
​ Partire Gradiente piezometrico = Gradiente di velocità/((Peso specifico del liquido/Viscosità dinamica)*(0.5*Distanza radiale))
Raggio della sezione elementare del tubo dato il gradiente di velocità con sollecitazione di taglio
​ Partire Distanza radiale = (2*Gradiente di velocità*Viscosità dinamica)/(Gradiente piezometrico*Peso specifico del liquido)
Peso specifico del liquido dato il gradiente di velocità con sollecitazione di taglio
​ Partire Peso specifico del liquido = (2*Gradiente di velocità*Viscosità dinamica)/(Gradiente piezometrico*Distanza radiale)
Gradiente di velocità dato gradiente piezometrico con sollecitazione di taglio
​ Partire Gradiente di velocità = (Peso specifico del liquido/Viscosità dinamica)*Gradiente piezometrico*0.5*Distanza radiale
Viscosità dinamica data gradiente di velocità con sollecitazione di taglio
​ Partire Viscosità dinamica = (Peso specifico del liquido/Gradiente di velocità)*Gradiente piezometrico*0.5*Distanza radiale
Raggio della sezione elementare del tubo data la sollecitazione di taglio
​ Partire Distanza radiale = (2*Sforzo di taglio)/(Peso specifico del liquido*Gradiente piezometrico)
Peso specifico del fluido dato lo sforzo di taglio
​ Partire Peso specifico del liquido = (2*Sforzo di taglio)/(Distanza radiale*Gradiente piezometrico)
Gradiente piezometrico dato lo sforzo di taglio
​ Partire Gradiente piezometrico = (2*Sforzo di taglio)/(Peso specifico del liquido*Distanza radiale)
Sforzi di taglio
​ Partire Sforzo di taglio = Peso specifico del liquido*Gradiente piezometrico*Distanza radiale/2

Velocità di flusso del flusso Formula

Velocità del liquido = (Peso specifico del liquido/(4*Viscosità dinamica))*Gradiente piezometrico*(Raggio dei tubi inclinati^2-Distanza radiale^2)
v = (γf/(4*μviscosity))*dhbydx*(Rinclined^2-dradial^2)

cos'è la velocità di flusso?

La velocità del flusso nella dinamica dei fluidi, anche la velocità macroscopica nella meccanica statistica, o la velocità di deriva nell'elettromagnetismo, è un campo vettoriale utilizzato per descrivere matematicamente il moto di un continuo. La lunghezza del vettore della velocità del flusso è la velocità del flusso ed è uno scalare.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!