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
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.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!