दंडगोलाकार घटकातील कोणत्याही वेळी वेग उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
द्रव वेग = -(1/(4*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*प्रेशर ग्रेडियंट*((पाईपची त्रिज्या^2)-(रेडियल अंतर^2))
vFluid = -(1/(4*μ))*dp|dr*((R^2)-(dradial^2))
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
द्रव वेग - (मध्ये मोजली मीटर प्रति सेकंद) - फ्लुइड व्हेलॉसिटी म्हणजे पाईपमधून द्रव वाहणाऱ्या वेगाने. हे सामान्यत: मीटर प्रति सेकंद (m/s) किंवा फूट प्रति सेकंद (ft/s) मध्ये मोजले जाते.
डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी - (मध्ये मोजली पास्कल सेकंड ) - डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी म्हणजे जेव्हा शक्ती लागू केली जाते तेव्हा द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाच्या अंतर्गत प्रतिकाराचा संदर्भ असतो.
प्रेशर ग्रेडियंट - (मध्ये मोजली न्यूटन / क्यूबिक मीटर) - प्रेशर ग्रेडियंट एका विशिष्ट दिशेने दबाव बदलण्याच्या दराचा संदर्भ देते जे दर्शविते की विशिष्ट स्थानाभोवती दबाव किती लवकर वाढतो किंवा कमी होतो.
पाईपची त्रिज्या - (मध्ये मोजली मीटर) - पाईपची त्रिज्या पाईपच्या मध्यभागी पासून त्याच्या आतील भिंतीपर्यंतचे अंतर दर्शवते.
रेडियल अंतर - (मध्ये मोजली मीटर) - रेडियल डिस्टन्स म्हणजे मध्यवर्ती बिंदूपासून, जसे की विहिर किंवा पाईपच्या मध्यभागी, द्रव प्रणालीमधील एका बिंदूपर्यंतचे अंतर.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी: 10.2 पोईस --> 1.02 पास्कल सेकंड (रूपांतरण तपासा ​येथे)
प्रेशर ग्रेडियंट: 17 न्यूटन / क्यूबिक मीटर --> 17 न्यूटन / क्यूबिक मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पाईपची त्रिज्या: 138 मिलिमीटर --> 0.138 मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
रेडियल अंतर: 9.2 मीटर --> 9.2 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
vFluid = -(1/(4*μ))*dp|dr*((R^2)-(dradial^2)) --> -(1/(4*1.02))*17*((0.138^2)-(9.2^2))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
vFluid = 352.587316666667
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
352.587316666667 मीटर प्रति सेकंद --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
352.587316666667 352.5873 मीटर प्रति सेकंद <-- द्रव वेग
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित Ithतिक अग्रवाल LinkedIn Logo
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था कर्नाटक (एनआयटीके), सुरथकल
Ithतिक अग्रवाल यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित मृदुल शर्मा
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (IIIT), भोपाळ
मृदुल शर्मा यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1700+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

गोलाकार पाईप्समध्ये स्थिर लॅमिनार प्रवाह कॅल्क्युलेटर

डोक्याचे नुकसान झाल्यास कोणत्याही दंडगोलाकार घटकावर कातरणे
​ LaTeX ​ जा कातरणे ताण = (द्रवाचे विशिष्ट वजन*घर्षणामुळे डोके गळणे*रेडियल अंतर)/(2*पाईपची लांबी)
हेड लॉस दिल्याने केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर
​ LaTeX ​ जा रेडियल अंतर = 2*कातरणे ताण*पाईपची लांबी/(घर्षणामुळे डोके गळणे*द्रवाचे विशिष्ट वजन)
केंद्र रेषेपासून घटकाचे अंतर कोणत्याही दंडगोलाकार घटकावर शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे
​ LaTeX ​ जा रेडियल अंतर = 2*कातरणे ताण/प्रेशर ग्रेडियंट
कोणत्याही बेलनाकार घटकात कातरणे ताण
​ LaTeX ​ जा कातरणे ताण = प्रेशर ग्रेडियंट*रेडियल अंतर/2

दंडगोलाकार घटकातील कोणत्याही वेळी वेग सुत्र

​LaTeX ​जा
द्रव वेग = -(1/(4*डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी))*प्रेशर ग्रेडियंट*((पाईपची त्रिज्या^2)-(रेडियल अंतर^2))
vFluid = -(1/(4*μ))*dp|dr*((R^2)-(dradial^2))

हेगेन पोइझुईएल कायदा काय आहे?

अरुंद नलिकाद्वारे (रक्तवाहिनी किंवा कॅथेटर म्हणून) द्रवपदार्थाच्या स्थिर प्रवाहाचा वेग थेट नलीच्या त्रिज्याच्या दाब आणि चौथ्या सामर्थ्यानुसार आणि ट्यूबची लांबी आणि व्हिस्कोसिटीच्या गुणाकारापेक्षा वेगळा असतो.

© 2016-2025 calculatoratoz.com A softUsvista Inc. venture!



Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!