Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Vt = V/()^n
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Eindsnelheid van een enkel deeltje - (Gemeten in Meter per seconde) - Eindsnelheid van een enkel deeltje is de snelheid die het gevolg is van de werking van versnellings- en sleepkrachten.
Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes - (Gemeten in Meter per seconde) - Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes is de snelheid waarmee de deeltjes bezinken.
Ongeldige fractie - Leegtefractie de fractie van het kanaalvolume die wordt ingenomen door de gasfase.
Richardsonb Zaki Index - Richardsonb Zaki Index is de fractionele volumetrische concentratie van vaste stof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes: 0.1 Meter per seconde --> 0.1 Meter per seconde Geen conversie vereist
Ongeldige fractie: 0.75 --> Geen conversie vereist
Richardsonb Zaki Index: 2.39 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vt = V/(∈)^n --> 0.1/(0.75)^2.39
Evalueren ... ...
Vt = 0.198885710202311
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.198885710202311 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.198885710202311 0.198886 Meter per seconde <-- Eindsnelheid van een enkel deeltje
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Qazi Muneeb
NIT Srinagar (NIT SRI), Srinagar, Kasjmir
Qazi Muneeb heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

3 Grootte scheiding: Rekenmachines

Geprojecteerd gebied van vast lichaam
​ Gaan Geprojecteerd gebied van vast deeltjeslichaam = 2*(Trekkracht)/(Sleepcoëfficiënt*Dichtheid van vloeistof*(Snelheid van vloeistof)^(2))
Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje
​ Gaan Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes
​ Gaan Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes = Eindsnelheid van een enkel deeltje*(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index

19 Belangrijke formules in wetten voor het verkleinen van de grootte Rekenmachines

De helft van de openingen tussen de rollen
​ Gaan De helft van de opening tussen de rollen = ((cos(Halve hoek van Nip))*(Radius van voer+Straal van verpletterende rollen))-Straal van verpletterende rollen
Productgebied gegeven breekefficiëntie
​ Gaan Productgebied = ((Verpletterende efficiëntie*Energie geabsorbeerd door materiaal)/(Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*Lengte))+Gebied van voer
Radius van invoer in Smooth Roll Crusher
​ Gaan Radius van voer = (Straal van verpletterende rollen+De helft van de opening tussen de rollen)/cos(Halve hoek van Nip)-Straal van verpletterende rollen
Gebied van voer gegeven verpletterende efficiëntie
​ Gaan Gebied van voer = Productgebied-((Verpletterende efficiëntie*Energie geabsorbeerd door eenheidsmassa van voer)/(Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid))
Energie geabsorbeerd door materiaal tijdens het verpletteren
​ Gaan Energie geabsorbeerd door materiaal = (Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*(Productgebied-Gebied van voer))/(Verpletterende efficiëntie)
Verpletterende efficiëntie
​ Gaan Verpletterende efficiëntie = (Oppervlakte-energie per oppervlakte-eenheid*(Productgebied-Gebied van voer))/Energie geabsorbeerd door materiaal
Kritische snelheid van conische kogelmolen
​ Gaan Kritieke snelheid van conische kogelmolen = 1/(2*pi)*sqrt([g]/(Straal van Kogelmolen-straal van bal))
Geprojecteerd gebied van vast lichaam
​ Gaan Geprojecteerd gebied van vast deeltjeslichaam = 2*(Trekkracht)/(Sleepcoëfficiënt*Dichtheid van vloeistof*(Snelheid van vloeistof)^(2))
Radius van kogelmolen
​ Gaan Straal van Kogelmolen = ([g]/(2*pi*Kritieke snelheid van conische kogelmolen)^2)+straal van bal
Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje
​ Gaan Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Straal van verpletterende rollen
​ Gaan Straal van verpletterende rollen = (Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord-De helft van de opening tussen de rollen)/0.04
Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord
​ Gaan Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord = 0.04*Straal van verpletterende rollen+De helft van de opening tussen de rollen
Mechanische efficiëntie gegeven Energie toegevoerd aan systeem
​ Gaan Mechanische efficiëntie in termen van gevoede energie = Energie geabsorbeerd door eenheidsmassa van voer/Energie gevoed naar machine
Stroomverbruik alleen voor verpletteren
​ Gaan Stroomverbruik alleen voor verpletteren = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik terwijl de molen leeg is
Stroomverbruik terwijl de molen leeg is
​ Gaan Stroomverbruik terwijl de molen leeg is = Stroomverbruik per molen tijdens het verpletteren-Stroomverbruik alleen voor verpletteren
Werk vereist voor reductie van deeltjes
​ Gaan Werk vereist voor vermindering van deeltjes = Vermogen vereist door machine/Aanvoersnelheid naar machine
Productdiameter gebaseerd op reductieverhouding
​ Gaan Productdiameter: = Voerdiameter:/Reductieverhouding
Voerdiameter gebaseerd op de reductiewet
​ Gaan Voerdiameter: = Reductieverhouding*Productdiameter:
reductieverhouding:
​ Gaan Reductieverhouding = Voerdiameter:/Productdiameter:

21 Basisformules van mechanische bewerkingen Rekenmachines

Bolvormigheid van kubusvormig deeltje
​ Gaan Sfericiteit van kubusvormig deeltje = ((((Lengte*Breedte*Hoogte)*(0.75/pi))^(1/3)^2)*4*pi)/(2*(Lengte*Breedte+Breedte*Hoogte+Hoogte*Lengte))
Bolvormigheid van cilindrisch deeltje
​ Gaan Sfericiteit van cilindrisch deeltje = (((((Cilinderstraal)^2*Cilinder Hoogte:*3/4)^(1/3))^2)*4*pi)/(2*pi*Cilinderstraal*(Cilinderstraal+Cilinder Hoogte:))
Drukgradiënt met behulp van Kozeny Carman-vergelijking
​ Gaan Drukgradiënt = (150*Dynamische viscositeit*(1-Porositeit)^2*Snelheid)/((Sfericiteit van het deeltje)^2*(Equivalente diameter:)^2*(Porositeit)^3)
Geprojecteerd gebied van vast lichaam
​ Gaan Geprojecteerd gebied van vast deeltjeslichaam = 2*(Trekkracht)/(Sleepcoëfficiënt*Dichtheid van vloeistof*(Snelheid van vloeistof)^(2))
Totale oppervlakte van deeltje met gebruik van Specicity
​ Gaan Totale oppervlakte van deeltjes = Massa*6/(Sfericiteit van het deeltje*Dichtheid van deeltjes*Rekenkundig gemiddelde diameter)
Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje
​ Gaan Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Totaal aantal deeltjes in mengsel
​ Gaan Totaal aantal deeltjes in het mengsel = Totale massa van het mengsel/(Dichtheid van deeltjes*Volume van één deeltje)
Bolvormigheid van deeltje
​ Gaan Sfericiteit van het deeltje = (6*Volume van één bolvormig deeltje)/(Oppervlakte van deeltje*Equivalente diameter:)
Materiaalkenmerk met behulp van wrijvingshoek
​ Gaan Materiaalkenmerk = (1-sin(Hoek van wrijving))/(1+sin(Hoek van wrijving))
Vereiste energie om grove materialen te breken volgens de wet van Bond
​ Gaan Energie per massa-eenheid voer = Werkindex*((100/Productdiameter:)^0.5-(100/Voerdiameter:)^0.5)
Aantal deeltjes
​ Gaan Aantal deeltjes = Mengmassa/(Dichtheid van één deeltje*Volume van sferisch deeltje)
Fractie van cyclustijd gebruikt voor cakevorming
​ Gaan Fractie van cyclustijd gebruikt voor cakevorming = Tijd die nodig is voor cakevorming/Totale cyclustijd
Benodigde tijd voor cakevorming
​ Gaan Tijd die nodig is voor cakevorming = Fractie van cyclustijd gebruikt voor cakevorming*Totale cyclustijd
Specifieke oppervlakte van het mengsel
​ Gaan Specifieke oppervlakte van het mengsel = Totale oppervlakte/Totale massa van het mengsel
Massa Gemiddelde Diameter
​ Gaan Massa gemiddelde diameter = (Massa Fractie*Grootte van deeltjes aanwezig in fractie)
Sauter gemiddelde diameter
​ Gaan Sauter gemiddelde diameter = (6*Volume van deeltje)/(Oppervlakte van deeltje)
Porositeit of lege fractie
​ Gaan Porositeit of leegtefractie = Volume van holtes in bed/Totaal bedvolume
Toegepaste druk in termen van vloeicoëfficiënt voor vaste stoffen
​ Gaan Toegepaste druk = Normale druk/Coëfficiënt van vloeibaarheid
Coëfficiënt van vloeibaarheid van vaste stoffen
​ Gaan Coëfficiënt van vloeibaarheid = Normale druk/Toegepaste druk
Totale oppervlakte van deeltjes
​ Gaan Oppervlakte = Oppervlakte van één deeltje*Aantal deeltjes
Oppervlaktevormfactor
​ Gaan Oppervlaktevormfactor = 1/Sfericiteit van het deeltje

Terminal afwikkelingssnelheid van een enkel deeltje Formule

Eindsnelheid van een enkel deeltje = Bezinkingssnelheid van een groep deeltjes/(Ongeldige fractie)^Richardsonb Zaki Index
Vt = V/()^n
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!