Maksymalna prędkość między płytami Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna prędkość = ((Szerokość^2)*Gradient ciśnienia)/(8*Lepkość dynamiczna)
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Maksymalna prędkość to szybkość zmiany jego położenia względem układu odniesienia i jest funkcją czasu.
Szerokość - (Mierzone w Metr) - Szerokość to pomiar lub zasięg czegoś z boku na bok.
Gradient ciśnienia - (Mierzone w Newton / metr sześcienny) - Gradient ciśnienia to zmiana ciśnienia w stosunku do odległości promieniowej elementu.
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
Szerokość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Gradient ciśnienia: 17 Newton / metr sześcienny --> 17 Newton / metr sześcienny 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
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity) --> ((3^2)*17)/(8*1.02)
Ocenianie ... ...
Vmax = 18.75
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
18.75 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
18.75 Metr na sekundę <-- Maksymalna prędkość
(Obliczenie zakończone za 00.020 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

Maksymalna prędkość między płytami Formułę

Maksymalna prędkość = ((Szerokość^2)*Gradient ciśnienia)/(8*Lepkość dynamiczna)
Vmax = ((w^2)*dp|dr)/(8*μviscosity)

Co to jest gradient ciśnienia?

Gradient ciśnienia to wielkość fizyczna, która opisuje, w jakim kierunku iz jaką szybkością ciśnienie rośnie najszybciej w określonym miejscu. Gradient ciśnienia to wielkość wymiarowa wyrażona w paskalach na metr.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!