Drukkracht gegeven Euler-nummer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk kracht = Euler-nummer*traagheidskracht
Fp = Eu*Finertia
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Druk kracht - (Gemeten in Newton) - Drukkracht is kracht als gevolg van vloeistofbelasting.
Euler-nummer - Euler-getal vertegenwoordigt de niet-dimensionale relatie tussen drukval en momentum in vloeistofstroom.
traagheidskracht - (Gemeten in Newton) - Traagheidskracht is een kracht die lijkt te werken op een massa waarvan de beweging wordt beschreven met behulp van een niet-inertiaal referentiekader, zoals een versnellend of roterend referentiekader.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Euler-nummer: 10 --> Geen conversie vereist
traagheidskracht: 12 Newton --> 12 Newton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Fp = Eu*Finertia --> 10*12
Evalueren ... ...
Fp = 120
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
120 Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
120 Newton <-- Druk kracht
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Rajat Vishwakarma
Universitair Instituut voor Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

20 Dimensieloze groepen Rekenmachines

Bingham-nummer
​ Gaan Bingham-nummer = (Afschuifopbrengststerkte*Karakteristieke lengte)/(Absolute viscositeit*Snelheid)
Viskeuze kracht gegeven grashofs nummer
​ Gaan Viskeuze kracht = sqrt((Drijfkracht*traagheidskracht)/Grashof Nummer)
Eckert-nummer
​ Gaan Eckert-nummer = (Stroomsnelheid)^2/(Specifieke warmte capaciteit*Temperatuur verschil)
Opwaartse kracht gegeven grashof nummer
​ Gaan Drijfkracht = Grashof Nummer*(Viskeuze kracht^2)/traagheidskracht
Stanton nummer gegeven Nusselt nummer en andere dimensieloze groepen
​ Gaan Stanton-nummer = Nusselt-nummer/(Reynolds getal*Prandtl-nummer)
Nusselt-nummer gegeven Stanton-nummer en andere dimensieloze groepen
​ Gaan Nusselt-nummer = Stanton-nummer*Reynolds getal*Prandtl-nummer
Stanton-nummer voor convectie
​ Gaan Stanton-nummer = Warmteoverdrachtssnelheid van de muur/Warmteoverdracht door convectie
Interne geleidingsweerstand gegeven biotgetal
​ Gaan Interne geleidingsweerstand = Biot-nummer*Weerstand tegen oppervlakteconvectie
Convectie weerstand
​ Gaan Weerstand tegen oppervlakteconvectie = Interne geleidingsweerstand/Biot-nummer
Gewijzigd Rayleigh-nummer gegeven Bingham-nummer
​ Gaan Gewijzigd Rayleigh-nummer = Rayleigh-nummer:/(1+Bingham-nummer)
Reynoldsgetal gegeven Traagheid en Viskeuze Kracht
​ Gaan Reynolds getal = traagheidskracht/Viskeuze kracht
Viskeuze kracht gegeven Reynoldsgetal
​ Gaan Viskeuze kracht = traagheidskracht/Reynolds getal
Rayleigh-nummer:
​ Gaan Rayleigh-nummer: = Grashof Nummer*Prandtl-nummer
Zwaartekracht gegeven Froudegetal
​ Gaan Zwaartekracht = traagheidskracht/Froude-nummer
Froude-nummer
​ Gaan Froude-nummer = traagheidskracht/Zwaartekracht
Warmteverspreiding gegeven Lewis-getal
​ Gaan Warmte diffusie = Lewis-nummer*Massa diffusie
Reynolds-nummer gegeven Peclet-nummer
​ Gaan Reynolds getal = Peclet-nummer/Prandtl-nummer
Prandtl-nummer gegeven Peclet-nummer
​ Gaan Prandtl-nummer = Peclet-nummer/Reynolds getal
Drukkracht gegeven Euler-nummer
​ Gaan Druk kracht = Euler-nummer*traagheidskracht
Euler-nummer
​ Gaan Euler-nummer = Drukkracht/traagheidskracht

Drukkracht gegeven Euler-nummer Formule

Druk kracht = Euler-nummer*traagheidskracht
Fp = Eu*Finertia

Wat is convectie

Convectie is het proces van warmteoverdracht door de massaverplaatsing van moleculen in vloeistoffen zoals gassen en vloeistoffen. De initiële warmteoverdracht tussen het object en de vloeistof vindt plaats via geleiding, maar de bulkwarmteoverdracht vindt plaats door de beweging van de vloeistof. Convectie is het proces van warmteoverdracht in vloeistoffen door de feitelijke beweging van materie. Het komt voor in vloeistoffen en gassen. Het kan natuurlijk of geforceerd zijn. Het omvat een bulkoverdracht van delen van de vloeistof.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!