Rozładowanie podane Lepkość Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wyładowanie w przepływie laminarnym = Gradient ciśnienia*(Szerokość^3)/(12*Lepkość dynamiczna)
Q = dp|dr*(w^3)/(12*μviscosity)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Wyładowanie w przepływie laminarnym - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Wypływ w przepływie laminarnym to płyn przepływający na sekundę przez kanał lub odcinek rury.
Gradient ciśnienia - (Mierzone w Newton / metr sześcienny) - Gradient ciśnienia to zmiana ciśnienia w stosunku do odległości promieniowej elementu.
Szerokość - (Mierzone w Metr) - Szerokość to pomiar lub zasięg czegoś z boku na bok.
Lepkość dynamiczna - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna płynu jest miarą jego oporu przepływu po przyłożeniu siły zewnętrznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gradient ciśnienia: 17 Newton / metr sześcienny --> 17 Newton / metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Szerokość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna: 10.2 poise --> 1.02 pascal sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Q = dp|dr*(w^3)/(12*μviscosity) --> 17*(3^3)/(12*1.02)
Ocenianie ... ...
Q = 37.5
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
37.5 Metr sześcienny na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
37.5 Metr sześcienny na sekundę <-- Wyładowanie w przepływie laminarnym
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!

20 Przepływ laminarny między równoległymi płytami, obie płyty w spoczynku Kalkulatory

Długość rury przy podanym spadku ciśnienia
​ Iść Długość rury = (Ciężar właściwy cieczy*Szerokość*Szerokość*Utrata głowy na skutek tarcia)/(12*Lepkość dynamiczna*Średnia prędkość)
Odległość między płytami przy podanym spadku ciśnienia
​ Iść Szerokość = sqrt((12*Lepkość dynamiczna*Długość rury*Średnia prędkość)/(Ciężar właściwy cieczy*Utrata głowy na skutek tarcia))
Profil dystrybucji prędkości
​ Iść Prędkość cieczy = -(1/(2*Lepkość dynamiczna))*Gradient ciśnienia*(Szerokość*Odległość pozioma-(Odległość pozioma^2))
Odległość między płytami przy użyciu profilu rozkładu prędkości
​ Iść Szerokość = (((-Prędkość cieczy*2*Lepkość dynamiczna)/Gradient ciśnienia)+(Odległość pozioma^2))/Odległość pozioma
Długość rury przy danej różnicy ciśnień
​ Iść Długość rury = (Różnica ciśnień*Szerokość*Szerokość)/(Lepkość dynamiczna*12*Średnia prędkość)
Odległość między płytami przy danej różnicy ciśnień
​ Iść Szerokość = sqrt(12*Średnia prędkość*Lepkość dynamiczna*Długość rury/Różnica ciśnień)
Spadek ciśnienia
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (12*Lepkość dynamiczna*Długość rury*Średnia prędkość)/(Ciężar właściwy cieczy)
Różnica ciśnień
​ Iść Różnica ciśnień = 12*Lepkość dynamiczna*Średnia prędkość*Długość rury/(Szerokość^2)
Odległość między płytami podana Maksymalna prędkość między płytami
​ Iść Szerokość = sqrt((8*Lepkość dynamiczna*Maksymalna prędkość)/(Gradient ciśnienia))
Odległość między płytami podana średnia prędkość przepływu z gradientem ciśnienia
​ Iść Szerokość = sqrt((12*Lepkość dynamiczna*Średnia prędkość)/Gradient ciśnienia)
Odległość między płytami podanymi Wyładowania
​ Iść Szerokość = ((Wyładowanie w przepływie laminarnym*12*Lepkość dynamiczna)/Gradient ciśnienia)^(1/3)
Rozładowanie podane Lepkość
​ Iść Wyładowanie w przepływie laminarnym = Gradient ciśnienia*(Szerokość^3)/(12*Lepkość dynamiczna)
Maksymalna prędkość między płytami
​ Iść Maksymalna prędkość = ((Szerokość^2)*Gradient ciśnienia)/(8*Lepkość dynamiczna)
Odległość między płytami przy danym profilu rozkładu naprężeń ścinających
​ Iść Szerokość = 2*(Odległość pozioma-(Naprężenie ścinające/Gradient ciśnienia))
Profil rozkładu naprężeń ścinających
​ Iść Naprężenie ścinające = -Gradient ciśnienia*(Szerokość/2-Odległość pozioma)
Odległość pozioma przy danym profilu rozkładu naprężeń ścinających
​ Iść Odległość pozioma = Szerokość/2+(Naprężenie ścinające/Gradient ciśnienia)
Maksymalne naprężenie ścinające w płynie
​ Iść Maksymalne naprężenie ścinające w wale = 0.5*Gradient ciśnienia*Szerokość
Odległość między płytami podana średnia prędkość przepływu
​ Iść Szerokość = Wyładowanie w przepływie laminarnym/Średnia prędkość
Rozładowanie podana średnia prędkość przepływu
​ Iść Wyładowanie w przepływie laminarnym = Szerokość*Średnia prędkość
Maksymalna prędkość podana Średnia prędkość przepływu
​ Iść Maksymalna prędkość = 1.5*Średnia prędkość

Rozładowanie podane Lepkość Formułę

Wyładowanie w przepływie laminarnym = Gradient ciśnienia*(Szerokość^3)/(12*Lepkość dynamiczna)
Q = dp|dr*(w^3)/(12*μviscosity)

Co to jest szybkość przepływu?

Natężenie przepływu może odnosić się do: Masowego natężenia przepływu, ruchu masy w czasie. Wolumetryczne natężenie przepływu, objętość płynu, która przepływa przez daną powierzchnię w jednostce czasu. Natężenie przepływu ciepła, ruch ciepła w czasie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!