Raggio del tubo per la velocità di flusso del flusso Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Raggio dei tubi inclinati = sqrt((Distanza radiale^2)-((Velocità del liquido*4*Viscosità dinamica)/(Peso specifico del liquido*Gradiente piezometrico)))
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μviscosity)/(γf*dhbydx)))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 6 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
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.
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.
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.
Peso specifico del liquido - (Misurato in Kilonewton per metro cubo) - Il peso specifico del liquido rappresenta la forza esercitata dalla gravità su un'unità di volume di un fluido.
Gradiente piezometrico - Il gradiente piezometrico è definito come la variazione della prevalenza piezometrica rispetto alla distanza lungo la lunghezza del tubo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Distanza radiale: 9.2 metro --> 9.2 metro Nessuna conversione richiesta
Velocità del liquido: 61.57 Metro al secondo --> 61.57 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Peso specifico del liquido: 9.81 Kilonewton per metro cubo --> 9.81 Kilonewton per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Gradiente piezometrico: 10 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μviscosity)/(γf*dhbydx))) --> sqrt((9.2^2)-((61.57*4*1.02)/(9.81*10)))
Valutare ... ...
Rinclined = 9.05976216684951
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
9.05976216684951 metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
9.05976216684951 9.059762 metro <-- Raggio dei tubi inclinati
(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 Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ 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

Raggio del tubo per la velocità di flusso del flusso Formula

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

Che cos'è Pipe Flow in idrologia?

In idrologia, il flusso di tubi è un tipo di flusso d'acqua sotterraneo in cui l'acqua viaggia lungo fessure nel suolo o vecchi apparati radicali trovati nella vegetazione fuori terra. In tali terreni che hanno un alto contenuto di vegetazione l'acqua è in grado di viaggiare lungo i "tubi", permettendo all'acqua di viaggiare più velocemente che attraverso il flusso.

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