Schuifspanning met behulp van dynamische viscositeit van vloeistof Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Schuifspanning op het onderoppervlak = Dynamische viscositeit van vloeistof*(Snelheid van bewegende plaat)/(Afstand tussen platen die vloeistof dragen)
𝜏 = μ*(u)/(y)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Schuifspanning op het onderoppervlak - (Gemeten in Pascal) - Schuifspanning op het onderoppervlak verwijst naar de hoeveelheid schuifkracht die inwerkt op een klein element van het oppervlak van de onderplaat, evenwijdig aan de aangrenzende vloeistoflaag. .
Dynamische viscositeit van vloeistof - (Gemeten in pascal seconde) - De dynamische viscositeit van vloeistof is de maatstaf voor de weerstand tegen stroming wanneer een externe schuifkracht wordt uitgeoefend.
Snelheid van bewegende plaat - (Gemeten in Meter per seconde) - De snelheid van de bewegende plaat is de snelheid waarmee de positie van de onderste plaat in de tijd verandert, ten opzichte van de vaste bovenste plaat. Hierdoor ontstaat er een schuifspanning op de vloeistof.
Afstand tussen platen die vloeistof dragen - (Gemeten in Meter) - De afstand tussen platen die vloeistof dragen is de verticale afstand tussen de evenwijdige platen waartussen de vloeistof wordt gehouden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dynamische viscositeit van vloeistof: 0.0796 pascal seconde --> 0.0796 pascal seconde Geen conversie vereist
Snelheid van bewegende plaat: 14.7 Meter per seconde --> 14.7 Meter per seconde Geen conversie vereist
Afstand tussen platen die vloeistof dragen: 0.02 Meter --> 0.02 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏 = μ*(u)/(y) --> 0.0796*(14.7)/(0.02)
Evalueren ... ...
𝜏 = 58.506
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
58.506 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
58.506 Pascal <-- Schuifspanning op het onderoppervlak
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

9 Toepassingen van vloeiende kracht Rekenmachines

Koppel gegeven dikte van olie
​ Gaan Koppel uitgeoefend op het wiel = pi*Dynamische viscositeit van vloeistof*Hoeksnelheid*(Buitenradius van cilinder^4-Binnenradius van cilinder^4)/2*Dikte van olie*sin(Hoek van draaiing)
Dynamische viscositeit van gassen (sutherland-vergelijking)
​ Gaan Dynamische viscositeit van vloeistof = (Sutherland experimentele constante 'a'*Absolute temperatuur van vloeistof^(1/2))/(1+Sutherland experimentele constante 'b'/Absolute temperatuur van vloeistof)
Schuifspanning met behulp van dynamische viscositeit van vloeistof
​ Gaan Schuifspanning op het onderoppervlak = Dynamische viscositeit van vloeistof*(Snelheid van bewegende plaat)/(Afstand tussen platen die vloeistof dragen)
Dynamische viscositeit van vloeistoffen
​ Gaan Dynamische viscositeit van vloeistof = (Schuifspanning op het onderoppervlak*Afstand tussen platen die vloeistof dragen)/Snelheid van bewegende plaat
Afstand tussen platen gegeven dynamische viscositeit van vloeistof
​ Gaan Afstand tussen platen die vloeistof dragen = Dynamische viscositeit van vloeistof*Snelheid van bewegende plaat/Schuifspanning op het onderoppervlak
Dynamische viscositeit van vloeistoffen - (vergelijking van Andrade)
​ Gaan Dynamische viscositeit van vloeistof = Experimentele constante 'A'*e^((Experimentele constante 'B')/(Absolute temperatuur van vloeistof))
Totale oppervlakte van object ondergedompeld in vloeistof
​ Gaan Oppervlakte van het object = Hydrostatische kracht/(Soortelijk gewicht van de vloeistof*Verticale afstand van het zwaartepunt)
Totale hydrostatische kracht
​ Gaan Hydrostatische kracht = Soortelijk gewicht van de vloeistof*Verticale afstand van het zwaartepunt*Oppervlakte van het object
Wrijvingsfactor gegeven wrijvingssnelheid
​ Gaan Darcy's wrijvingsfactor = 8*(Wrijvingssnelheid/Gemiddelde snelheid)^2

Schuifspanning met behulp van dynamische viscositeit van vloeistof Formule

Schuifspanning op het onderoppervlak = Dynamische viscositeit van vloeistof*(Snelheid van bewegende plaat)/(Afstand tussen platen die vloeistof dragen)
𝜏 = μ*(u)/(y)

De viscositeitswet van Newton

De viscositeitswet van Newton stelt dat de weerstand tegen stroming (schuifspanning) in een vloeistof recht evenredig is met de snelheid waarmee de snelheid over de lagen heen verandert (snelheidsgradiënt). Simpel gezegd: hoe sneller de aangrenzende lagen van een vloeistof ten opzichte van elkaar bewegen, hoe groter de interne wrijving en de kracht die nodig is om die stroming in stand te houden. Deze wet is van fundamenteel belang voor het begrijpen van vloeistofgedrag in verschillende toepassingen, zoals pijpstroming, smering en weerstandsberekeningen.

Viscosimeter met parallelle platen

Viscositeitsmeter met parallelle platen is een apparaat dat wordt gebruikt om de dynamische viscositeit van vloeistoffen te meten. Twee evenwijdige platen zijn over een kleine afstand van elkaar gescheiden en de vloeistof waarvan de viscositeit wordt gemeten, wordt tussen deze platen geplaatst. De bovenplaat is vast, terwijl de onderplaat kan worden verplaatst of gedraaid. Vervolgens wordt de dynamische viscositeit van de vloeistof bepaald door het meten van de kracht die nodig is om de bodemplaat met een bepaalde snelheid door de vloeistof te bewegen

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!