Numero di particelle Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di particelle = Messa mista/(Densità di una particella*Volume della particella sferica)
Np = m/(ρparticle*Vparticle)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di particelle - Numero di particelle è il numero di particelle presenti in un dato campione/miscela.
Messa mista - (Misurato in Chilogrammo) - La massa della miscela è la massa totale di una data miscela.
Densità di una particella - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità di una particella è definita come la massa di un volume unitario di solidi sedimentari. Un semplice esempio è che se 1 cm3 di materiale solido pesa 2,65 g, la densità delle particelle è 2,65 g/cm3.
Volume della particella sferica - (Misurato in Metro cubo) - Il volume della particella sferica è la capacità di una singola particella o il volume occupato da una particella.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Messa mista: 0.15 Chilogrammo --> 0.15 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Densità di una particella: 12.2 Chilogrammo per metro cubo --> 12.2 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Volume della particella sferica: 0.006 Metro cubo --> 0.006 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Np = m/(ρparticle*Vparticle) --> 0.15/(12.2*0.006)
Valutare ... ...
Np = 2.04918032786885
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.04918032786885 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.04918032786885 2.04918 <-- Numero di particelle
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

9 Formule di base Calcolatrici

Superficie totale della particella usando Spericity
​ Partire Superficie totale delle particelle = Massa*6/(Sfericità della particella*Densità delle particelle*Diametro medio aritmetico)
Energia richiesta per frantumare materiali grossolani secondo la legge di Bond
​ Partire Energia per unità di massa di mangime = Indice di lavoro*((100/Diametro del prodotto)^0.5-(100/Diametro alimentazione)^0.5)
Numero totale di particelle nella miscela
​ Partire Numero totale di particelle nella miscela = Massa totale della miscela/(Densità delle particelle*Volume di una particella)
Numero di particelle
​ Partire Numero di particelle = Messa mista/(Densità di una particella*Volume della particella sferica)
Numero totale di particelle data l'area superficiale totale
​ Partire Numero totale di particelle nella miscela = Superficie totale delle particelle/Superficie di una particella
Diametro medio di massa
​ Partire Diametro medio di massa = (Frazione di massa*Dimensione Delle Particelle Presenti In Frazione)
Superficie specifica della miscela
​ Partire Superficie specifica della miscela = Superficie totale/Massa totale della miscela
Diametro medio Sauter
​ Partire Diametro medio Sauter = (6*Volume di particelle)/(Superficie della particella)
Superficie totale delle particelle
​ Partire Superficie = Superficie di una particella*Numero di particelle

21 Formule di base delle operazioni meccaniche Calcolatrici

Sfericità della particella cubica
​ Partire Sfericità della particella cuboidale = ((((Lunghezza*Larghezza*Altezza)*(0.75/pi))^(1/3)^2)*4*pi)/(2*(Lunghezza*Larghezza+Larghezza*Altezza+Altezza*Lunghezza))
Sfericità della particella cilindrica
​ Partire Sfericità della particella cilindrica = (((((Raggio del cilindro)^2*Altezza cilindro*3/4)^(1/3))^2)*4*pi)/(2*pi*Raggio del cilindro*(Raggio del cilindro+Altezza cilindro))
Gradiente di pressione usando l'equazione di Kozeny Carman
​ Partire Gradiente di pressione = (150*Viscosità dinamica*(1-Porosità)^2*Velocità)/((Sfericità della particella)^2*(Diametro equivalente)^2*(Porosità)^3)
Area proiettata del corpo solido
​ Partire Area proiettata del corpo di particelle solide = 2*(Forza di resistenza)/(Coefficiente di trascinamento*Densità del liquido*(Velocità del liquido)^(2))
Superficie totale della particella usando Spericity
​ Partire Superficie totale delle particelle = Massa*6/(Sfericità della particella*Densità delle particelle*Diametro medio aritmetico)
Velocità di assestamento terminale di una singola particella
​ Partire Velocità terminale della singola particella = Velocità di sedimentazione del gruppo di particelle/(Frazione vuota)^Indice di Richardsonb Zaki
Energia richiesta per frantumare materiali grossolani secondo la legge di Bond
​ Partire Energia per unità di massa di mangime = Indice di lavoro*((100/Diametro del prodotto)^0.5-(100/Diametro alimentazione)^0.5)
Numero totale di particelle nella miscela
​ Partire Numero totale di particelle nella miscela = Massa totale della miscela/(Densità delle particelle*Volume di una particella)
Sfericità della particella
​ Partire Sfericità della particella = (6*Volume di una particella sferica)/(Superficie della particella*Diametro equivalente)
Caratteristica del materiale utilizzando l'angolo di attrito
​ Partire Caratteristica del materiale = (1-sin(Angolo di attrito))/(1+sin(Angolo di attrito))
Frazione del tempo di ciclo utilizzata per la formazione della torta
​ Partire Frazione del tempo di ciclo utilizzato per la formazione della torta = Tempo necessario per la formazione della torta/Tempo di ciclo totale
Tempo richiesto per la formazione della torta
​ Partire Tempo necessario per la formazione della torta = Frazione del tempo di ciclo utilizzato per la formazione della torta*Tempo di ciclo totale
Numero di particelle
​ Partire Numero di particelle = Messa mista/(Densità di una particella*Volume della particella sferica)
Diametro medio di massa
​ Partire Diametro medio di massa = (Frazione di massa*Dimensione Delle Particelle Presenti In Frazione)
Superficie specifica della miscela
​ Partire Superficie specifica della miscela = Superficie totale/Massa totale della miscela
Porosità o Frazione di vuoto
​ Partire Porosità o frazione di vuoto = Volume di vuoti a letto/Volume totale del letto
Diametro medio Sauter
​ Partire Diametro medio Sauter = (6*Volume di particelle)/(Superficie della particella)
Pressione applicata in termini di coefficiente di fluidità per i solidi
​ Partire Pressione applicata = Pressione normale/Coefficiente di scorrevolezza
Coefficiente di fluidità dei solidi
​ Partire Coefficiente di scorrevolezza = Pressione normale/Pressione applicata
Superficie totale delle particelle
​ Partire Superficie = Superficie di una particella*Numero di particelle
Fattore di forma della superficie
​ Partire Fattore di forma della superficie = 1/Sfericità della particella

Numero di particelle Formula

Numero di particelle = Messa mista/(Densità di una particella*Volume della particella sferica)
Np = m/(ρparticle*Vparticle)

Cos'è la natura delle particelle?

La natura particellare della luce afferma che la luce è costituita da particelle chiamate "fotoni". La natura ondulatoria della luce afferma che la luce si comporta come un'onda elettromagnetica. Le particelle non interferiscono. Cioè, quando lo spazio è occupato da qualche particella, altre particelle non possono occupare lo stesso spazio.

Qual è il numero totale di particelle?

Il numero totale di particelle calcola il numero totale di particelle presenti in una data miscela.

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