Gemiddelde stroomsnelheid gegeven maximale snelheid op as van cilindrisch element Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde snelheid = 0.5*Maximale snelheid
Vmean = 0.5*Vmax
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gemiddelde snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Gemiddelde snelheid wordt gedefinieerd als de gemiddelde snelheid van een vloeistof op een punt en over een willekeurige tijd T.
Maximale snelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Maximale snelheid is de veranderingssnelheid van zijn positie ten opzichte van een referentiekader en is een functie van tijd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Maximale snelheid: 18.6 Meter per seconde --> 18.6 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vmean = 0.5*Vmax --> 0.5*18.6
Evalueren ... ...
Vmean = 9.3
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9.3 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9.3 Meter per seconde <-- Gemiddelde snelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

12 Stabiele laminaire stroming in ronde buizen - wet van Hagen Poiseuille Rekenmachines

Afstand van element tot middellijn gegeven snelheid op elk punt in cilindrisch element
​ Gaan Radiale afstand = sqrt((Pijp straal^2)-(-4*Dynamische viscositeit*Vloeistofsnelheid in pijp/Drukgradiënt))
Schuifspanning bij elk cilindrisch element gegeven hoofdverlies
​ Gaan Schuifspanning = (Specifiek gewicht van vloeistof*Hoofdverlies door wrijving*Radiale afstand)/(2*Lengte van de pijp)
Afstand van element tot middellijn gegeven hoofdverlies
​ Gaan Radiale afstand = 2*Schuifspanning*Lengte van de pijp/(Hoofdverlies door wrijving*Specifiek gewicht van vloeistof)
Snelheid op elk punt in cilindrisch element
​ Gaan Vloeistofsnelheid in pijp = -(1/(4*Dynamische viscositeit))*Drukgradiënt*((Pijp straal^2)-(Radiale afstand^2))
Afvoer via leiding gegeven drukgradiënt
​ Gaan Afvoer in leiding = (pi/(8*Dynamische viscositeit))*(Pijp straal^4)*Drukgradiënt
Snelheidsgradiënt gegeven drukgradiënt bij cilindrisch element
​ Gaan Snelheidsgradiënt = (1/(2*Dynamische viscositeit))*Drukgradiënt*Radiale afstand
Gemiddelde snelheid van vloeistofstroom
​ Gaan Gemiddelde snelheid = (1/(8*Dynamische viscositeit))*Drukgradiënt*Pijp straal^2
Afstand van element tot hartlijn gegeven snelheidsverloop bij cilindrisch element
​ Gaan Radiale afstand = 2*Dynamische viscositeit*Snelheidsgradiënt/Drukgradiënt
Afstand van element tot middellijn gegeven afschuifspanning bij elk cilindrisch element
​ Gaan Radiale afstand = 2*Schuifspanning/Drukgradiënt
Afschuifspanning op elk cilindrisch element
​ Gaan Schuifspanning = Drukgradiënt*Radiale afstand/2
Gemiddelde stroomsnelheid gegeven maximale snelheid op as van cilindrisch element
​ Gaan Gemiddelde snelheid = 0.5*Maximale snelheid
Maximale snelheid op as van cilindrisch element gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Maximale snelheid = 2*Gemiddelde snelheid

Gemiddelde stroomsnelheid gegeven maximale snelheid op as van cilindrisch element Formule

Gemiddelde snelheid = 0.5*Maximale snelheid
Vmean = 0.5*Vmax

Wat is gemiddelde snelheid?

De gemiddelde snelheid van een object is de totale verplaatsing gedeeld door de totale tijd die nodig is. Met andere woorden, het is de snelheid waarmee een object van positie verandert van de ene plaats naar de andere. De gemiddelde snelheid is een vectorgrootheid.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!