बेलनाकार घटकाच्या अक्षावर जास्तीत जास्त वेग दिलेला प्रवाहाचा सरासरी वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
सरासरी वेग = 0.5*कमाल वेग
Vmean = 0.5*Vmax
हे सूत्र 2 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
सरासरी वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - सरासरी वेग हे एका बिंदूवर आणि अनियंत्रित वेळेवर T च्या द्रवपदार्थाचा सरासरी वेग म्हणून परिभाषित केले जाते.
कमाल वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - कमाल वेग हा संदर्भ फ्रेमच्या संदर्भात त्याच्या स्थितीच्या बदलाचा दर आहे आणि हे वेळेचे कार्य आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
कमाल वेग: 18.6 मीटर प्रति सेकंद --> 18.6 मीटर प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Vmean = 0.5*Vmax --> 0.5*18.6
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Vmean = 9.3
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
9.3 मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
9.3 मीटर प्रति सेकंद <-- सरासरी वेग
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित Ithतिक अग्रवाल
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था कर्नाटक (एनआयटीके), सुरथकल
Ithतिक अग्रवाल यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित एम नवीन
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), वारंगल
एम नवीन यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

12 वर्तुळाकार पाईप्समध्ये स्थिर लॅमिनार प्रवाह - हेगन पॉइसुइल कायदा कॅल्क्युलेटर

बेलनाकार घटकातील कोणत्याही बिंदूवर केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर दिलेला वेग
​ जा रेडियल अंतर = sqrt((पाईप त्रिज्या^2)-(-4*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी*पाईप मध्ये द्रव वेग/प्रेशर ग्रेडियंट))
दंडगोलाकार घटकातील कोणत्याही वेळी वेग
​ जा पाईप मध्ये द्रव वेग = -(1/(4*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*प्रेशर ग्रेडियंट*((पाईप त्रिज्या^2)-(रेडियल अंतर^2))
प्रेशर ग्रेडियंट दिलेल्या पाईपमधून डिस्चार्ज
​ जा पाईप मध्ये डिस्चार्ज = (pi/(8*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*(पाईप त्रिज्या^4)*प्रेशर ग्रेडियंट
डोक्याचे नुकसान झाल्यास कोणत्याही दंडगोलाकार घटकावर कातरणे
​ जा कातरणे ताण = (द्रवाचे विशिष्ट वजन*घर्षणामुळे डोके गळणे*रेडियल अंतर)/(2*पाईपची लांबी)
हेड लॉस दिल्याने केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर
​ जा रेडियल अंतर = 2*कातरणे ताण*पाईपची लांबी/(घर्षणामुळे डोके गळणे*द्रवाचे विशिष्ट वजन)
द्रव प्रवाहाचा सरासरी वेग
​ जा सरासरी वेग = (1/(8*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*प्रेशर ग्रेडियंट*पाईप त्रिज्या^2
बेलनाकार घटकावर प्रेशर ग्रेडियंट दिलेला वेग ग्रेडियंट
​ जा वेग ग्रेडियंट = (1/(2*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*प्रेशर ग्रेडियंट*रेडियल अंतर
बेलनाकार घटकावर दिलेला वेग ग्रेडियंट केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर
​ जा रेडियल अंतर = 2*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी*वेग ग्रेडियंट/प्रेशर ग्रेडियंट
केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर कोणत्याही दंडगोलाकार घटकावर शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे
​ जा रेडियल अंतर = 2*कातरणे ताण/प्रेशर ग्रेडियंट
कोणत्याही बेलनाकार घटकात कातरणे ताण
​ जा कातरणे ताण = प्रेशर ग्रेडियंट*रेडियल अंतर/2
बेलनाकार घटकाच्या अक्षावर जास्तीत जास्त वेग दिलेला प्रवाहाचा सरासरी वेग
​ जा सरासरी वेग = 0.5*कमाल वेग
बेलनाकार घटकाच्या अक्षावर जास्तीत जास्त वेग दिलेला प्रवाहाचा सरासरी वेग
​ जा कमाल वेग = 2*सरासरी वेग

बेलनाकार घटकाच्या अक्षावर जास्तीत जास्त वेग दिलेला प्रवाहाचा सरासरी वेग सुत्र

सरासरी वेग = 0.5*कमाल वेग
Vmean = 0.5*Vmax

सरासरी वेग म्हणजे काय?

ऑब्जेक्टची सरासरी वेग म्हणजे संपूर्ण वेळेचे विभाजन हे त्याचे एकूण विस्थापन असते. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर तेच दर आहे ज्याद्वारे एखादी वस्तू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी बदलते. सरासरी वेग एक वेक्टर प्रमाण आहे.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!