Gradiente di velocità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Gradiente di velocità = Cambiamento di velocità/Modifica della distanza
dvdy = dv/dy
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Gradiente di velocità - (Misurato in Hertz) - Il gradiente di velocità è la differenza di velocità tra strati adiacenti del fluido.
Cambiamento di velocità - (Misurato in Metro al secondo) - La variazione di velocità è la differenza tra le velocità degli strati fluidi adiacenti.
Modifica della distanza - (Misurato in metro) - La variazione della distanza è la differenza tra punti consecutivi tra strati di fluido adiacenti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Cambiamento di velocità: 10.1 Metro al secondo --> 10.1 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Modifica della distanza: 1000 Millimetro --> 1 metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
dvdy = dv/dy --> 10.1/1
Valutare ... ...
dvdy = 10.1
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
10.1 Hertz -->10.1 Ciclo/secondo (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
10.1 Ciclo/secondo <-- Gradiente di velocità
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rithik Agrawal
Istituto nazionale di tecnologia Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

25 Proprietà del fluido Calcolatrici

Aumento o depressione capillare quando il tubo viene inserito in due liquidi
​ Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*cos(Angolo di contatto))/(Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*(Gravità specifica del liquido 1-Gravità specifica del liquido 2)*1000)
Aumento o depressione capillare quando due piastre parallele verticali sono parzialmente immerse nel liquido
​ Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*(cos(Angolo di contatto)))/(Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*Gravità specifica del fluido*Distanza tra piastre verticali)
Aumento capillare o depressione del fluido
​ Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale*cos(Angolo di contatto))/(Gravità specifica del fluido*Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*1000)
Aumento capillare quando il contatto è tra acqua e vetro
​ Partire Aumento capillare (o depressione) = (2*Tensione superficiale)/(Raggio del tubo*Peso specifico dell'acqua in KN per metro cubo*1000)
Pressione assoluta usando l'equazione di stato data il peso specifico
​ Partire Pressione assoluta per peso specifico = Costante del gas*Peso Specifico del Liquido nel Piezometro*Temperatura assoluta del gas
Costante dei gas utilizzando l'equazione di stato
​ Partire Costante del gas = Pressione assoluta mediante densità del gas/(Densità del gas*Temperatura assoluta del gas)
Temperatura assoluta del gas
​ Partire Temperatura assoluta del gas = Pressione assoluta mediante densità del gas/(Costante del gas*Densità del gas)
Pressione assoluta utilizzando la densità del gas
​ Partire Pressione assoluta mediante densità del gas = Temperatura assoluta del gas*Densità del gas*Costante del gas
Velocità del fluido data la sollecitazione di taglio
​ Partire Velocità del fluido = (Distanza tra gli strati fluidi*Sollecitazione di taglio)/Viscosità dinamica
Modulo di elasticità alla rinfusa
​ Partire Modulo di elasticità globale = (Cambiamento di pressione/(Modifica del volume/Volume fluido))
Comprimibilità del fluido
​ Partire Comprimibilità del fluido = ((Modifica del volume/Volume fluido)/Cambiamento di pressione)
Densità di massa dato il peso specifico
​ Partire Densità di massa del fluido = Peso Specifico del Liquido nel Piezometro/Accelerazione dovuta alla forza di gravità
Gravità specifica del fluido
​ Partire Gravità specifica del fluido = Peso Specifico del Liquido nel Piezometro/Peso specifico del fluido standard
Intensità di pressione all'interno della bolla di sapone
​ Partire Intensità della pressione interna = (4*Tensione superficiale)/Raggio del tubo
Intensità di pressione all'interno della gocciolina
​ Partire Intensità della pressione interna = (2*Tensione superficiale)/Raggio del tubo
Intensità di pressione all'interno del getto di liquido
​ Partire Intensità della pressione interna = Tensione superficiale/Raggio del tubo
Gradiente di velocità
​ Partire Gradiente di velocità = Cambiamento di velocità/Modifica della distanza
Viscosità dinamica mediante viscosità cinematica
​ Partire Viscosità dinamica = Densità di massa del fluido*Viscosità cinematica
Densità di massa data la viscosità
​ Partire Densità di massa del fluido = Viscosità dinamica/Viscosità cinematica
Sforzo di taglio tra due strati sottili di fluido
​ Partire Sollecitazione di taglio = Gradiente di velocità*Viscosità dinamica
Gradiente di velocità dato lo sforzo di taglio
​ Partire Gradiente di velocità = Sollecitazione di taglio/Viscosità dinamica
Viscosità dinamica data lo sforzo di taglio
​ Partire Viscosità dinamica = Sollecitazione di taglio/Gradiente di velocità
Volume di fluido dato peso specifico
​ Partire Volume = Peso del liquido/Peso Specifico del Liquido nel Piezometro
Comprimibilità del fluido dato il modulo di elasticità alla rinfusa
​ Partire Comprimibilità del fluido = 1/Modulo di elasticità globale
Volume specifico di fluido
​ Partire Volume specifico = 1/Densità di massa del fluido

Gradiente di velocità Formula

Gradiente di velocità = Cambiamento di velocità/Modifica della distanza
dvdy = dv/dy

Cos'è il gradiente di velocità?

La differenza di velocità tra gli strati adiacenti del fluido è nota come gradiente di velocità ed è data da v / x, dove v è la differenza di velocità ex è la distanza tra gli strati.

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