Velocità di assestamento data Drag Force secondo la legge di Stokes Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di assestamento = Forza di resistenza/3*pi*Viscosità dinamica*Diametro
vs = FD/3*pi*μviscosity*D
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
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.
Forza di resistenza - (Misurato in Newton) - La Drag Force è la forza di resistenza sperimentata da un oggetto che si muove attraverso un fluido.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza al flusso quando viene applicata una forza esterna.
Diametro - (Misurato in metro) - Il diametro è una linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare di un cerchio o di una sfera.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Forza di resistenza: 80 Newton --> 80 Newton Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Diametro: 10 metro --> 10 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vs = FD/3*pi*μviscosity*D --> 80/3*pi*1.02*10
Valutare ... ...
vs = 854.513201776424
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
854.513201776424 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
854.513201776424 854.5132 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 data Drag Force secondo la legge di Stokes Formula

Velocità di assestamento = Forza di resistenza/3*pi*Viscosità dinamica*Diametro
vs = FD/3*pi*μviscosity*D

cos'è la legge sugli stokes?

La legge di Stokes, dal nome di George Gabriel Stokes, descrive la relazione tra la forza di attrito di una sfera che si muove in un liquido e altre quantità (come il raggio della particella e la velocità della particella).

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