Totale oppervlakte van deeltje met gebruik van Specicity Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale oppervlakte van deeltjes = Massa*6/(Sfericiteit van het deeltje*Dichtheid van deeltjes*Rekenkundig gemiddelde diameter)
Asa = M*6/(Φp*ρp*dp)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale oppervlakte van deeltjes - (Gemeten in Plein Meter) - Totale oppervlakte van deeltjes is de totale oppervlakte van alle deeltjes die aanwezig zijn in het gegeven mengsel.
Massa - (Gemeten in Kilogram) - Massa is de hoeveelheid materie in een lichaam, ongeacht het volume ervan of de krachten die erop inwerken.
Sfericiteit van het deeltje - Sfericiteit van deeltjes is een maat voor hoe sterk de vorm van een object lijkt op die van een perfecte bol.
Dichtheid van deeltjes - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Density Of Particle is de dichtheid van het deeltje van belang.
Rekenkundig gemiddelde diameter - (Gemeten in Meter) - Rekenkundig gemiddelde diameter is het gemiddelde van de diameters van alle deeltjes in het monster.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa: 50.12 Kilogram --> 50.12 Kilogram Geen conversie vereist
Sfericiteit van het deeltje: 18.46 --> Geen conversie vereist
Dichtheid van deeltjes: 100 Kilogram per kubieke meter --> 100 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Rekenkundig gemiddelde diameter: 10 Meter --> 10 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Asa = M*6/(Φpp*dp) --> 50.12*6/(18.46*100*10)
Evalueren ... ...
Asa = 0.0162903575297941
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0162903575297941 Plein Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0162903575297941 0.01629 Plein Meter <-- Totale oppervlakte van deeltjes
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

9 Basisformules Rekenmachines

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)
Totaal aantal deeltjes in mengsel
Gaan Totaal aantal deeltjes in het mengsel = Totale massa van het mengsel/(Dichtheid van deeltjes* Volume van één deeltje)
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)
Totaal aantal deeltjes gegeven totale oppervlakte
Gaan Totaal aantal deeltjes in het mengsel = Totale oppervlakte van deeltjes/Oppervlakte van één deeltje
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)
Totale oppervlakte van deeltjes
Gaan Oppervlakte = Oppervlakte van één deeltje*Aantal deeltjes

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

Totale oppervlakte van deeltje met gebruik van Specicity Formule

Totale oppervlakte van deeltjes = Massa*6/(Sfericiteit van het deeltje*Dichtheid van deeltjes*Rekenkundig gemiddelde diameter)
Asa = M*6/(Φp*ρp*dp)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!