Natte oppervlakte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Natte oppervlakte = 2*pi*Straal van binnencilinder*Lengte van cilinder
Aw = 2*pi*R*LCylinder
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Natte oppervlakte - (Gemeten in Plein Meter) - Bevochtigd oppervlak wordt gedefinieerd als het gebied dat in wisselwerking staat met de werkvloeistof of het werkgas.
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.
Lengte van cilinder - (Gemeten in Meter) - De lengte van de cilinder is de verticale hoogte van de cilinder.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Straal van binnencilinder: 0.06 Meter --> 0.06 Meter Geen conversie vereist
Lengte van cilinder: 0.4 Meter --> 0.4 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Aw = 2*pi*R*LCylinder --> 2*pi*0.06*0.4
Evalueren ... ...
Aw = 0.15079644737231
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.15079644737231 Plein Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.15079644737231 0.150796 Plein Meter <-- Natte oppervlakte
(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

Natte oppervlakte Formule

Natte oppervlakte = 2*pi*Straal van binnencilinder*Lengte van cilinder
Aw = 2*pi*R*LCylinder
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!