Velocità della particella fluida Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità delle particelle fluide = Dislocamento/Tempo totale impiegato
vfluid = d/ttotal
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità delle particelle fluide - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità delle particelle fluide nella terminologia fluidodinamica viene utilizzata per descrivere matematicamente il movimento di un continuo.
Dislocamento - (Misurato in metro) - Lo spostamento è una quantità vettoriale che si riferisce a "quanto è fuori posto un oggetto"; è il cambiamento complessivo di posizione dell'oggetto.
Tempo totale impiegato - (Misurato in Secondo) - Il tempo totale impiegato è il tempo totale impiegato dal corpo per coprire quello spazio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Dislocamento: 10000 Centimetro --> 100 metro (Controlla la conversione ​qui)
Tempo totale impiegato: 80 Secondo --> 80 Secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vfluid = d/ttotal --> 100/80
Valutare ... ...
vfluid = 1.25
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.25 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.25 Metro al secondo <-- Velocità delle particelle fluide
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suman Ray Pramanik
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Kanpur
Suman Ray Pramanik ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

17 Cinematica del flusso Calcolatrici

Scarica effettiva nel Venturimetro
​ Partire Scarica effettiva tramite Venturimetro = Coefficiente di scarica del venturimetro*((Area della sezione trasversale dell'ingresso del venturimetro*Area della sezione trasversale della gola del venturimetro)/(sqrt((Area della sezione trasversale dell'ingresso del venturimetro^2)-(Area della sezione trasversale della gola del venturimetro^2)))*sqrt(2*[g]*Prevalenza netta di liquido nel Venturimetro))
Velocità relativa del fluido rispetto al corpo data la forza di trascinamento
​ Partire Velocità relativa del corpo fluido passato = sqrt((Trascina la forza del fluido sul corpo*2)/(Area proiettata del corpo*Densità del fluido in movimento*Coefficiente di resistenza per il flusso del fluido))
Coefficiente di resistenza data la forza di resistenza
​ Partire Coefficiente di resistenza per il flusso del fluido = (Trascina la forza del fluido sul corpo*2)/(Area proiettata del corpo*Densità del fluido in movimento*Velocità relativa del corpo fluido passato^2)
Forza di pressione totale sul fondo del cilindro
​ Partire Forza di pressione sul fondo = Densità*9.81*pi*(Raggio^2)*Altezza del cilindro+Forza di pressione sulla parte superiore
Differenza di prevalenza per liquido leggero nel manometro
​ Partire Differenza di pressione nel manometro = Differenza nel livello del liquido nel manometro*(1-(Gravità specifica del liquido più leggero/Gravità specifica del liquido che scorre))
Differenza di prevalenza per liquidi più pesanti nel manometro
​ Partire Differenza di pressione nel manometro = Differenza nel livello del liquido nel manometro*(Gravità specifica del liquido più pesante/Gravità specifica del liquido che scorre-1)
Forza di piegatura risultante lungo la direzione x e y
​ Partire Forza risultante sulla curvatura del tubo = sqrt((Forza lungo la direzione X sulla curvatura del tubo^2)+(Forza lungo la direzione Y sulla curvatura del tubo^2))
Coefficiente del tubo di Pitot per la velocità in qualsiasi punto
​ Partire Coefficiente del tubo di Pitot = Velocità in qualsiasi punto per il tubo di Pitot/(sqrt(2*9.81*Aumento del liquido nel tubo di Pitot))
Forza di pressione totale sulla parte superiore del cilindro
​ Partire Forza di pressione sulla parte superiore = (Densità del liquido/4)*(Velocità angolare^2)*pi*(Raggio^4)
Velocità in qualsiasi punto per il coefficiente del tubo di Pitot
​ Partire Velocità in qualsiasi punto per il tubo di Pitot = Coefficiente del tubo di Pitot*sqrt(2*9.81*Aumento del liquido nel tubo di Pitot)
Altezza o profondità del paraboloide per il volume d'aria
​ Partire Altezza della fessura = ((Diametro^2)/(2*(Raggio^2)))*(Lunghezza-Altezza iniziale del liquido)
Velocità risultante per due componenti di velocità
​ Partire Velocità risultante = sqrt((Componente di velocità presso U^2)+(Componente di velocità a V^2))
Velocità angolare del vortice usando la profondità della parabola
​ Partire Velocità angolare = sqrt((Profondità della parabola*2*9.81)/(Raggio^2))
Profondità della parabola formata alla superficie libera dell'acqua
​ Partire Profondità della parabola = ((Velocità angolare^2)*(Raggio^2))/(2*9.81)
Velocità della particella fluida
​ Partire Velocità delle particelle fluide = Dislocamento/Tempo totale impiegato
Velocità di flusso o scarico
​ Partire Velocità del flusso = Area della sezione trasversale*Velocità media
Forza di resistenza all'aria
​ Partire Resistenza dell'aria = Costante dell'aria*Velocità^2

Velocità della particella fluida Formula

Velocità delle particelle fluide = Dislocamento/Tempo totale impiegato
vfluid = d/ttotal

Cos'è la velocità?

La velocità della particella fluida nella terminologia della dinamica dei fluidi viene utilizzata per descrivere matematicamente il moto di un continuo. La velocità del flusso è una proprietà cinematica del fluido. È una quantità vettoriale ed è data come il rapporto tra lo spostamento e il tempo totale impiegato per coprire lo spostamento specifico.

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