Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Koppel = (Dynamische viscositeit*2*pi*(Straal van binnencilinder^3)*Hoekige snelheid*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(fluid)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Koppel - (Gemeten in Newtonmeter) - Koppel wordt beschreven als het draaiende effect van kracht op de rotatieas. Kortom, het is een moment van kracht. Het wordt gekenmerkt door τ.
Dynamische viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - Dynamische viscositeit van een vloeistof is de maatstaf voor de weerstand tegen stroming wanneer er een externe kracht op wordt uitgeoefend.
Straal van binnencilinder - (Gemeten in Meter) - De straal van de binnencilinder is een rechte lijn van het midden naar de basis van de cilinder naar het binnenoppervlak van de cilinder.
Hoekige snelheid - (Gemeten in Radiaal per seconde) - Hoeksnelheid verwijst naar hoe snel een object roteert of draait ten opzichte van een ander punt, dwz hoe snel de hoekpositie of oriëntatie van een object verandert met de tijd.
Lengte van cilinder - (Gemeten in Meter) - De lengte van de cilinder is de verticale hoogte van de cilinder.
Dikte van de vloeistoflaag - (Gemeten in Meter) - Dikte van vloeistoflaag wordt gedefinieerd als de dikte van de vloeistoflaag waarvan de viscositeit moet worden berekend.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dynamische viscositeit: 1.02 pascal seconde --> 1.02 pascal seconde Geen conversie vereist
Straal van binnencilinder: 0.06 Meter --> 0.06 Meter Geen conversie vereist
Hoekige snelheid: 33.3 Radiaal per seconde --> 33.3 Radiaal per seconde Geen conversie vereist
Lengte van cilinder: 0.4 Meter --> 0.4 Meter Geen conversie vereist
Dikte van de vloeistoflaag: 0.0015 Meter --> 0.0015 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(ℓfluid) --> (1.02*2*pi*(0.06^3)*33.3*0.4)/(0.0015)
Evalueren ... ...
T = 12.2926851154749
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
12.2926851154749 Newtonmeter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
12.2926851154749 12.29269 Newtonmeter <-- Koppel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Ayush Gupta
Universitaire School voor Chemische Technologie-USCT (GGSIPU), New Delhi
Ayush Gupta heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

25 Eigenschappen van vloeistoffen Rekenmachines

Waterflux gebaseerd op oplossingsdiffusiemodel
Gaan Massawaterflux = (Membraanwaterdiffusiviteit*Membraanwaterconcentratie*Gedeeltelijk molair volume*(Membraandrukdaling-Osmotische druk))/([R]*Temperatuur*Dikte van de membraanlaag)
Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder
Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*2*pi*(Straal van binnencilinder^3)*Hoekige snelheid*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Hoogte van capillaire stijging in capillaire buis
Gaan Hoogte van capillaire stijging = (2*Oppervlaktespanning*(cos(Contact hoek)))/(Dikte*[g]*Straal van capillaire buis)
Koppel op cilinder gegeven straal, lengte en viscositeit
Gaan Koppel = (Dynamische viscositeit*4*(pi^2)*(Straal van binnencilinder^3)*Revoluties per seconde*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
Gewicht van vloeistofkolom in capillaire buis
Gaan Gewicht van vloeistofkolom in capillair = Dikte*[g]*pi*(Straal van capillaire buis^2)*Hoogte van capillaire stijging
Natte oppervlakte
Gaan Natte oppervlakte = 2*pi*Straal van binnencilinder*Lengte van cilinder
Enthalpie gegeven Flow Work
Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk/Dichtheid van vloeistof)
Enthalpie gegeven specifiek volume
Gaan Enthalpie = Interne energie+(Druk*Specifiek Volume)
Tangentiële snelheid gegeven hoeksnelheid
Gaan Tangentiële snelheid van cilinder = Hoekige snelheid*Straal van binnencilinder
Mach-getal van samendrukbare vloeistofstroom
Gaan Mach-nummer = Snelheid van vloeistof/Snelheid van geluid
Hoeksnelheid gegeven revolutie per tijdseenheid
Gaan Hoekige snelheid = 2*pi*Revoluties per seconde
Specifieke totale energie
Gaan Specifieke totale energie = Totale energie/Massa
Relatieve dichtheid van vloeistof
Gaan Relatieve dichtheid = Dikte/Dichtheid van water
Specifieke zwaartekracht van vloeistof gegeven dichtheid van water
Gaan Soortelijk gewicht = Dikte/Dichtheid van water
Flow Werk gegeven dichtheid
Gaan Stroom werk = Druk/Dichtheid van vloeistof
Afschuifspanning die op de vloeistoflaag werkt
Gaan Schuifspanning = Afschuifkracht/Gebied
Schuifkracht gegeven schuifspanning
Gaan Afschuifkracht = Schuifspanning*Gebied
Flow Work gegeven specifiek volume
Gaan Stroom werk = Druk*Specifiek Volume
Volume-uitbreidingscoëfficiënt voor ideaal gas
Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek volume vloeistof gegeven massa
Gaan Specifiek Volume = Volume/Massa
Gewichtsdichtheid gegeven dichtheid
Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Volume-uitbreiding voor ideaal gas
Gaan Coëfficiënt van volume-uitbreiding = 1/(Absolute temperatuur)
Specifiek gewicht van de stof
Gaan Specifiek gewicht = Dikte*[g]
Dichtheid van vloeistof
Gaan Dikte = Massa/Volume
Specifiek volume gegeven dichtheid
Gaan Specifiek Volume = 1/Dikte

Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder Formule

Koppel = (Dynamische viscositeit*2*pi*(Straal van binnencilinder^3)*Hoekige snelheid*Lengte van cilinder)/(Dikte van de vloeistoflaag)
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(fluid)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!