Drukgradiënt gegeven Snelheid op elk punt in cilindrisch element Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Drukgradiënt = Vloeistofsnelheid in pijp/((1/(4*Dynamische viscositeit))*((Pijp straal^2)-(Radiale afstand^2)))
dp|dr = uFluid/((1/(4*μviscosity))*((R^2)-(dradial^2)))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Drukgradiënt - (Gemeten in Newton / kubieke meter) - Drukgradiënt is de drukverandering ten opzichte van de radiale afstand van het element.
Vloeistofsnelheid in pijp - (Gemeten in Meter per seconde) - De vloeistofsnelheid in de buis is het vloeistofvolume dat in het gegeven vat stroomt per eenheid dwarsdoorsnedeoppervlak.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van een vloeistof is de maatstaf voor de weerstand tegen stroming wanneer er een externe kracht op wordt uitgeoefend.
Pijp straal - (Gemeten in Meter) - De pijpradius is de straal van de pijp waar de vloeistof doorheen stroomt.
Radiale afstand - (Gemeten in Meter) - De radiale afstand wordt gedefinieerd als de afstand tussen het draaipunt van de snorhaarsensor en het contactpunt van het snorhaarobject.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vloeistofsnelheid in pijp: 300 Meter per seconde --> 300 Meter per seconde Geen conversie vereist
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Pijp straal: 138 Millimeter --> 0.138 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
Radiale afstand: 9.2 Meter --> 9.2 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
dp|dr = uFluid/((1/(4*μviscosity))*((R^2)-(dradial^2))) --> 300/((1/(4*1.02))*((0.138^2)-(9.2^2)))
Evalueren ... ...
dp|dr = -14.4645021500348
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-14.4645021500348 Newton / kubieke meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-14.4645021500348 -14.464502 Newton / kubieke meter <-- Drukgradiënt
(Berekening voltooid in 00.022 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 Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

7 Drukgradiënt Rekenmachines

Drukgradiënt gegeven Snelheid op elk punt in cilindrisch element
​ Gaan Drukgradiënt = Vloeistofsnelheid in pijp/((1/(4*Dynamische viscositeit))*((Pijp straal^2)-(Radiale afstand^2)))
Drukgradiënt gegeven Afvoer via leiding
​ Gaan Drukgradiënt = Afvoer in leiding/((pi/(8*Dynamische viscositeit))*(Pijp straal^4))
Drukgradiënten gegeven gemiddelde stroomsnelheid
​ Gaan Drukgradiënt = 8*Gemiddelde snelheid*Dynamische viscositeit/(Pijp straal^2)
Drukgradiënt gegeven Snelheidsgradiënt bij cilindrisch element
​ Gaan Drukgradiënt = 2*Dynamische viscositeit*Snelheidsgradiënt/Radiale afstand
Drukgradiënt gegeven Maximale schuifspanning bij cilindrisch element
​ Gaan Drukgradiënt = (2*Maximale schuifspanning op as)/Pijp straal
Drukgradiënt gegeven Maximale snelheid op as van cilindrisch element
​ Gaan Drukgradiënt = (4*Dynamische viscositeit)/(Pijp straal^2)
Drukgradiënt gegeven schuifspanning op elk cilindrisch element
​ Gaan Drukgradiënt = 2*Schuifspanning/Radiale afstand

Drukgradiënt gegeven Snelheid op elk punt in cilindrisch element Formule

Drukgradiënt = Vloeistofsnelheid in pijp/((1/(4*Dynamische viscositeit))*((Pijp straal^2)-(Radiale afstand^2)))
dp|dr = uFluid/((1/(4*μviscosity))*((R^2)-(dradial^2)))

Wat is een drukverloop?

Drukgradiënt is een fysieke grootheid die beschrijft in welke richting en met welke snelheid de druk het snelst toeneemt rond een bepaalde locatie. De drukgradiënt is een dimensionale grootheid uitgedrukt in pascal-eenheden per meter.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!