Afwikkelingssnelheid gegeven Drag Force volgens de wet van Stokes Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Snelheid regelen = Trekkracht/3*pi*Dynamische viscositeit*Diameter
vs = FD/3*pi*μviscosity*D
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Snelheid regelen - (Gemeten in Meter per seconde) - De bezinkingssnelheid wordt gedefinieerd als de eindsnelheid van een deeltje in stilstaand fluïdum.
Trekkracht - (Gemeten in Newton) - Drag Force is de weerstandskracht die wordt ervaren door een object dat door een vloeistof beweegt.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van een vloeistof is de maat voor zijn weerstand tegen stroming wanneer een externe kracht wordt uitgeoefend.
Diameter - (Gemeten in Meter) - Diameter is een rechte lijn die van links naar rechts door het midden van een lichaam of figuur loopt, vooral een cirkel of bol.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Trekkracht: 80 Newton --> 80 Newton Geen conversie vereist
Dynamische viscositeit: 10.2 poise --> 1.02 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Diameter: 10 Meter --> 10 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
vs = FD/3*pi*μviscosity*D --> 80/3*pi*1.02*10
Evalueren ... ...
vs = 854.513201776424
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
854.513201776424 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
854.513201776424 854.5132 Meter per seconde <-- Snelheid regelen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

19 Afwikkelingssnelheid Rekenmachines

Afwikkelingssnelheid
​ Gaan Snelheid regelen = sqrt((4*[g]*(Dichtheid van deeltje-Vloeibare dichtheid)*Effectieve deeltjesdiameter)/(3*Sleepcoëfficiënt*Vloeibare dichtheid))
Bezinkingssnelheid met betrekking tot kinematische viscositeit
​ Gaan Snelheid regelen = [g]*(Soortelijk gewicht van materiaal-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Diameter^2/18*Kinematische viscositeit
Bezinkingssnelheid met betrekking tot dynamische viscositeit
​ Gaan Snelheid regelen = [g]*(Dichtheid van deeltje-Vloeibare dichtheid)*Effectieve deeltjesdiameter^2/18*Dynamische viscositeit
Snelheid instellen met behulp van temperatuur in Fahrenheit
​ Gaan Snelheid regelen = 418*(Soortelijk gewicht van deeltje-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Effectieve deeltjesdiameter^2*((Buitentemperatuur+10)/60)
Instelsnelheid gegeven Celsius voor diameter groter dan 0,1 mm
​ Gaan Snelheid regelen = 418*(Soortelijk gewicht van deeltje-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Diameter*(3*Temperatuur in Fahrenheit+70)/100
Bezinkingssnelheid met betrekking tot soortelijk gewicht van deeltjes
​ Gaan Snelheid regelen = sqrt((4*[g]*(Soortelijk gewicht van materiaal-1)*Diameter)/(3*Sleepcoëfficiënt))
Instelsnelheid gegeven Fahrenheit voor diameter groter dan 0,1 mm
​ Gaan Snelheid regelen = 418*(Soortelijk gewicht van deeltje-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Diameter*(Temperatuur in Fahrenheit+10)/60
Instelsnelheid gegeven graad Celsius
​ Gaan Snelheid regelen = 418*(Soortelijk gewicht van deeltje-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Diameter^2*((3*Temperatuur+70)/100)
Afwikkelingssnelheid gegeven wrijvingsweerstand
​ Gaan Snelheid regelen = sqrt(2*Trekkracht/(Gebied*Sleepcoëfficiënt*Vloeibare dichtheid))
Bezinkingssnelheid gegeven soortelijk gewicht van deeltjes en viscositeit
​ Gaan Snelheid regelen = [g]*(Soortelijk gewicht van deeltje-1)*Diameter^2/18*Kinematische viscositeit
Afwikkelingssnelheid gegeven Particle Reynold's Number
​ Gaan Snelheid regelen = Dynamische viscositeit*Reynolds getal/(Vloeibare dichtheid*Diameter)
Vestigingssnelheid bij 10 graden Celsius
​ Gaan Snelheid regelen = 418*(Soortelijk gewicht van deeltje-Soortelijk gewicht van vloeistof)*Diameter^2
Afwikkelingssnelheid gegeven Drag Force volgens de wet van Stokes
​ Gaan Snelheid regelen = Trekkracht/3*pi*Dynamische viscositeit*Diameter
Bezinkingssnelheid gegeven Hoogte in Uitlaatzone met betrekking tot Bezinksnelheid
​ Gaan Snelheid regelen = Dalende snelheid*Hoogte van de scheur/Buitenste hoogte
Bezinkingssnelheid gegeven verplaatsingssnelheid voor fijne deeltjes
​ Gaan Snelheid regelen = Verplaatsingssnelheid/sqrt(8/Darcy wrijvingsfactor)
Bezinkingssnelheid gegeven Oppervlakte met betrekking tot Bezinksnelheid
​ Gaan Snelheid regelen = Dalende snelheid*Dwarsdoorsnedegebied/Gebied
Bezinkingssnelheid gegeven Ratio van verwijdering met betrekking tot bezinksnelheid
​ Gaan Snelheid regelen = Dalende snelheid/Verwijderingsverhouding
Oppervlaktebelasting met betrekking tot de afwikkelingssnelheid
​ Gaan Laadsnelheid van het oppervlak = 864000*Snelheid regelen
Bezinkingssnelheid gegeven verplaatsingssnelheid met bezinkingssnelheid
​ Gaan Snelheid regelen = Verplaatsingssnelheid/18

Afwikkelingssnelheid gegeven Drag Force volgens de wet van Stokes Formule

Snelheid regelen = Trekkracht/3*pi*Dynamische viscositeit*Diameter
vs = FD/3*pi*μviscosity*D

wat is de wet van Stokes?

Stokes Law, genoemd naar George Gabriel Stokes, beschrijft de relatie tussen de wrijvingskracht van een bol die in een vloeistof beweegt en andere grootheden (zoals deeltjesradius en snelheid van het deeltje).

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!