Velocità di assestamento Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di assestamento = sqrt((4*[g]*(Densità delle particelle-Densità del liquido)*Diametro effettivo delle particelle)/(3*Coefficiente di trascinamento*Densità del liquido))
vs = sqrt((4*[g]*(ρp-ρliquid)*DE)/(3*CD*ρliquid))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
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
Velocità di assestamento - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di sedimentazione è definita come la velocità terminale di una particella nel fluido fermo.
Densità delle particelle - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità delle particelle 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.
Densità del liquido - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità del liquido è la massa per unità di volume del liquido.
Diametro effettivo delle particelle - (Misurato in metro) - Il diametro effettivo delle particelle è il diametro delle particelle in un campione granulare per il quale il 10% dei grani totali sono più piccoli e il 90% più grandi in base al peso.
Coefficiente di trascinamento - Il coefficiente di resistenza è una quantità adimensionale che viene utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un ambiente fluido, come l'aria o l'acqua.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità delle particelle: 12 Grammo per millimetro cubo --> 12000000 Chilogrammo per metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
Densità del liquido: 49 Chilogrammo per metro cubo --> 49 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Diametro effettivo delle particelle: 10 Millimetro --> 0.01 metro (Controlla la conversione ​qui)
Coefficiente di trascinamento: 30 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vs = sqrt((4*[g]*(ρpliquid)*DE)/(3*CDliquid)) --> sqrt((4*[g]*(12000000-49)*0.01)/(3*30*49))
Valutare ... ...
vs = 32.6708756797146
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
32.6708756797146 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
32.6708756797146 32.67088 Metro al secondo <-- Velocità di assestamento
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

19 Velocità di assestamento Calcolatrici

Velocità di assestamento
​ Partire Velocità di assestamento = sqrt((4*[g]*(Densità delle particelle-Densità del liquido)*Diametro effettivo delle particelle)/(3*Coefficiente di trascinamento*Densità del liquido))
Velocità di assestamento rispetto alla viscosità dinamica
​ Partire Velocità di assestamento = [g]*(Densità delle particelle-Densità del liquido)*Diametro effettivo delle particelle^2/18*Viscosità dinamica
Velocità di assestamento usando la temperatura in Fahrenheit
​ Partire Velocità di assestamento = 418*(Peso specifico della particella-Gravità specifica del fluido)*Diametro effettivo delle particelle^2*((Temperatura esterna+10)/60)
Velocità di assestamento rispetto alla viscosità cinematica
​ Partire Velocità di assestamento = [g]*(Gravità specifica del materiale-Gravità specifica del fluido)*Diametro^2/18*Viscosità cinematica
Velocità di sedimentazione rispetto alla gravità specifica della particella
​ Partire Velocità di assestamento = sqrt((4*[g]*(Gravità specifica del materiale-1)*Diametro)/(3*Coefficiente di trascinamento))
Velocità di assestamento data la resistenza all'attrito
​ Partire Velocità di assestamento = sqrt(2*Forza di resistenza/(La zona*Coefficiente di trascinamento*Densità del liquido))
Velocità di assestamento data Celsius per diametro maggiore di 0,1 mm
​ Partire Velocità di assestamento = 418*(Peso specifico della particella-Gravità specifica del fluido)*Diametro*(3*Temperatura in Fahrenheit+70)/100
Velocità di assestamento data Fahrenheit per un diametro maggiore di 0,1 mm
​ Partire Velocità di assestamento = 418*(Peso specifico della particella-Gravità specifica del fluido)*Diametro*(Temperatura in Fahrenheit+10)/60
Velocità di assestamento dato il grado Celsius
​ Partire Velocità di assestamento = 418*(Peso specifico della particella-Gravità specifica del fluido)*Diametro^2*((3*Temperatura+70)/100)
Velocità di sedimentazione data la gravità specifica delle particelle e la viscosità
​ Partire Velocità di assestamento = [g]*(Peso specifico della particella-1)*Diametro^2/18*Viscosità cinematica
Velocità di assestamento dato il numero di Particle Reynold
​ Partire Velocità di assestamento = Viscosità dinamica*Numero di Reynolds/(Densità del liquido*Diametro)
Velocità di assestamento data Drag Force secondo la legge di Stokes
​ Partire Velocità di assestamento = Forza di resistenza/3*pi*Viscosità dinamica*Diametro
Velocità di assestamento a 10 gradi Celsius
​ Partire Velocità di assestamento = 418*(Peso specifico della particella-Gravità specifica del fluido)*Diametro^2
Velocità di assestamento data la superficie rispetto alla velocità di assestamento
​ Partire Velocità di assestamento = Velocità di caduta*Area della sezione trasversale/La zona
Velocità di assestamento data l'altezza nella zona di uscita rispetto alla velocità di assestamento
​ Partire Velocità di assestamento = Velocità di caduta*Altezza della fessura/Altezza esterna
Velocità di assestamento data Velocità di spostamento per particelle fini
​ Partire Velocità di assestamento = Velocità di spostamento/sqrt(8/Fattore di attrito Darcy)
Velocità di assestamento dato il rapporto di rimozione rispetto alla velocità di assestamento
​ Partire Velocità di assestamento = Velocità di caduta/Rapporto di rimozione
Carico superficiale rispetto alla velocità di assestamento
​ Partire Tasso di carico superficiale = 864000*Velocità di assestamento
Velocità di assestamento data Velocità di spostamento con Velocità di assestamento
​ Partire Velocità di assestamento = Velocità di spostamento/18

Velocità di assestamento Formula

Velocità di assestamento = sqrt((4*[g]*(Densità delle particelle-Densità del liquido)*Diametro effettivo delle particelle)/(3*Coefficiente di trascinamento*Densità del liquido))
vs = sqrt((4*[g]*(ρp-ρliquid)*DE)/(3*CD*ρliquid))

Cos'è la sedimentazione?

La sedimentazione è la tendenza delle particelle in sospensione a depositarsi fuori dal fluido in cui sono trascinate e si posano contro una barriera.

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