Numer Knudsena Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Knudsena = Średnia swobodna droga cząsteczki/Charakterystyczna długość przepływu
Kn = λ/L
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Numer Knudsena - Liczba Knudsena jest liczbą bezwymiarową opisującą stopień odejścia od kontinuum
Średnia swobodna droga cząsteczki - (Mierzone w Metr) - Średnia swobodna droga cząsteczki to średnia odległość, jaką obiekt przemieszcza się pomiędzy zderzeniami.
Charakterystyczna długość przepływu - (Mierzone w Metr) - Charakterystyczna długość przepływu jest wymiarem, podobnie jak średnica jest związana z długością charakterystyczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnia swobodna droga cząsteczki: 0.0002 Metr --> 0.0002 Metr Nie jest wymagana konwersja
Charakterystyczna długość przepływu: 110 Milimetr --> 0.11 Metr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Kn = λ/L --> 0.0002/0.11
Ocenianie ... ...
Kn = 0.00181818181818182
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00181818181818182 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00181818181818182 0.001818 <-- Numer Knudsena
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

14 Podstawy mechaniki płynów Kalkulatory

Równanie płynów ściśliwych w ciągłości
​ Iść Prędkość płynu przy 1 = (Pole przekroju poprzecznego w punkcie 2*Prędkość płynu przy 2*Gęstość 2)/(Pole przekroju poprzecznego w punkcie 1*Gęstość 1)
Równanie płynów nieściśliwych w ciągłości
​ Iść Prędkość płynu przy 1 = (Pole przekroju poprzecznego w punkcie 2*Prędkość płynu przy 2)/Pole przekroju poprzecznego w punkcie 1
Liczba kawitacji
​ Iść Numer kawitacji = (Nacisk-Ciśnienie pary)/(Gęstość masy*(Prędkość płynu^2)/2)
Wysokość ciśnienia stagnacyjnego
​ Iść Głowica ciśnieniowa stagnacji = Głowica ciśnienia statycznego+Dynamiczna głowica ciśnieniowa
Niestabilna równowaga ciała pływającego
​ Iść Wysokość metacentryczna = Odległość między punktem B i G-Odległość między punktem B i M
Turbulencja
​ Iść Turbulencja = Gęstość 2*Lepkość dynamiczna*Prędkość płynu
Numer Knudsena
​ Iść Numer Knudsena = Średnia swobodna droga cząsteczki/Charakterystyczna długość przepływu
Lepkość kinematyczna
​ Iść Lepkość kinematyczna cieczy = Dynamiczna lepkość płynu/Gęstość masy
Gęstość ciężaru podana waga właściwa
​ Iść Gęstość masy = Dokładna waga/Przyspieszenie spowodowane grawitacją
Moduł objętościowy przy naprężeniu objętościowym i odkształceniu
​ Iść Moduł zbiorczy = Stres objętościowy/Odkształcenie wolumetryczne
Waga
​ Iść Waga Ciała = Masa*Przyspieszenie spowodowane grawitacją
Wirowość
​ Iść wirowość = Krążenie/Obszar płynu
Określona objętość
​ Iść Określona objętość = Tom/Masa
Czułość manometru pochylonego
​ Iść Wrażliwość = 1/sin(Kąt)

Numer Knudsena Formułę

Numer Knudsena = Średnia swobodna droga cząsteczki/Charakterystyczna długość przepływu
Kn = λ/L

co to jest liczba Knudsena?

jest to wielkość bezwymiarowa, która opisuje stopień odejścia od kontinuum

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!