Coppia sul cilindro dati raggio, lunghezza e viscosità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coppia = (Viscosità dinamica*4*(pi^2)*(Raggio del cilindro interno^3)*Giri al secondo*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 6 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Coppia - (Misurato in Newton metro) - La coppia è descritta come l'effetto di rotazione della forza sull'asse di rotazione. Insomma, è un momento di forza. È caratterizzato da τ.
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.
Raggio del cilindro interno - (Misurato in metro) - Il Raggio del Cilindro Interno è una linea retta dal centro alla base del Cilindro fino alla superficie interna del Cilindro.
Giri al secondo - (Misurato in Hertz) - I giri al secondo sono il numero di volte in cui l'albero ruota in un secondo. È un'unità di frequenza.
Lunghezza del cilindro - (Misurato in metro) - La lunghezza del cilindro è l'altezza verticale del cilindro.
Spessore dello strato fluido - (Misurato in metro) - Lo spessore dello strato fluido è definito come lo spessore dello strato di fluido di cui è necessario calcolare la viscosità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Viscosità dinamica: 1.02 pascal secondo --> 1.02 pascal secondo Nessuna conversione richiesta
Raggio del cilindro interno: 0.06 metro --> 0.06 metro Nessuna conversione richiesta
Giri al secondo: 5.3 Rivoluzione al secondo --> 5.3 Hertz (Controlla la conversione qui)
Lunghezza del cilindro: 0.4 metro --> 0.4 metro Nessuna conversione richiesta
Spessore dello strato fluido: 0.0015 metro --> 0.0015 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)*ṅ*LCylinder)/(ℓfluid) --> (1.02*4*(pi^2)*(0.06^3)*5.3*0.4)/(0.0015)
Valutare ... ...
T = 12.2930107527834
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
12.2930107527834 Newton metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
12.2930107527834 12.29301 Newton metro <-- Coppia
(Calcolo completato in 00.006 secondi)

Titoli di coda

Creato da Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT (GGSIPU), Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

25 Proprietà dei fluidi Calcolatrici

Flusso d'acqua basato sul modello di diffusione della soluzione
Partire Flusso d'acqua di massa = (Diffusività dell'acqua di membrana*Concentrazione dell'acqua nella membrana*Volume molare parziale*(Caduta di pressione della membrana-Pressione osmotica))/([R]*Temperatura*Spessore dello strato di membrana)
Coppia sul cilindro dati la velocità angolare e il raggio del cilindro interno
Partire Coppia = (Viscosità dinamica*2*pi*(Raggio del cilindro interno^3)*Velocità angolare*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
Altezza di aumento capillare nel tubo capillare
Partire Altezza di risalita capillare = (2*Tensione superficiale*(cos(Angolo di contatto)))/(Densità*[g]*Raggio del tubo capillare)
Coppia sul cilindro dati raggio, lunghezza e viscosità
Partire Coppia = (Viscosità dinamica*4*(pi^2)*(Raggio del cilindro interno^3)*Giri al secondo*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
Peso della colonna di liquido nel tubo capillare
Partire Peso della colonna di liquido nel capillare = Densità*[g]*pi*(Raggio del tubo capillare^2)*Altezza di risalita capillare
Superficie bagnata
Partire Superficie bagnata = 2*pi*Raggio del cilindro interno*Lunghezza del cilindro
Entalpia dato lavoro di flusso
Partire Entalpia = Energia interna+(Pressione/Densità del liquido)
Entalpia dato il volume specifico
Partire Entalpia = Energia interna+(Pressione*Volume specifico)
Velocità tangenziale data velocità angolare
Partire Velocità tangenziale del cilindro = Velocità angolare*Raggio del cilindro interno
Numero di Mach del flusso di fluido comprimibile
Partire Numero di Mach = Velocità del fluido/Velocità del suono
Flusso Lavoro data Densità
Partire Lavoro di flusso = Pressione/Densità del liquido
Energia totale specifica
Partire Energia totale specifica = Energia Totale/Messa
Lavoro di flusso dato volume specifico
Partire Lavoro di flusso = Pressione*Volume specifico
Densità relativa del fluido
Partire Densità relativa = Densità/Densità dell'acqua
Peso specifico del fluido data la densità dell'acqua
Partire Peso specifico = Densità/Densità dell'acqua
Velocità angolare data rivoluzione per unità di tempo
Partire Velocità angolare = 2*pi*Giri al secondo
Sforzo di taglio che agisce sullo strato fluido
Partire Sforzo di taglio = Forza di taglio/La zona
Forza di taglio data sollecitazione di taglio
Partire Forza di taglio = Sforzo di taglio*La zona
Coefficiente di espansione del volume per il gas ideale
Partire Coefficiente di espansione del volume = 1/(Temperatura assoluta)
Espansione di volume per il gas ideale
Partire Coefficiente di espansione del volume = 1/(Temperatura assoluta)
Volume specifico di fluido data massa
Partire Volume specifico = Volume/Messa
Peso specifico della sostanza
Partire Peso specifico = Densità*[g]
Peso Densità data Densità
Partire Peso specifico = Densità*[g]
Densità del fluido
Partire Densità = Messa/Volume
Volume specifico data densità
Partire Volume specifico = 1/Densità

Coppia sul cilindro dati raggio, lunghezza e viscosità Formula

Coppia = (Viscosità dinamica*4*(pi^2)*(Raggio del cilindro interno^3)*Giri al secondo*Lunghezza del cilindro)/(Spessore dello strato fluido)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!