Podany moment obrotowy Grubość oleju Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moment obrotowy wywierany na tarczę = (pi*Lepkość dynamiczna płynu*Prędkość kątowa*(Zewnętrzny promień dysku^4-Wewnętrzny promień dysku^4))/(2*Gęstość oleju*sin(Kąt pochylenia))
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sin - Sinus to funkcja trygonometryczna opisująca stosunek długości przeciwnego boku trójkąta prostokątnego do długości przeciwprostokątnej., sin(Angle)
Używane zmienne
Moment obrotowy wywierany na tarczę - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy wywierany na tarczę opisuje się jako obrotowy wpływ siły na oś obrotu. Krótko mówiąc, jest to moment siły. Charakteryzuje się T.
Lepkość dynamiczna płynu - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna płynu jest miarą jego oporu przepływu, gdy przyłożona jest zewnętrzna siła ścinająca.
Prędkość kątowa - (Mierzone w Radian na sekundę) - Prędkość kątowa odnosi się do tego, jak szybko obiekt obraca się lub obraca względem innego punktu, tj. jak szybko zmienia się położenie kątowe lub orientacja obiektu w czasie.
Zewnętrzny promień dysku - (Mierzone w Metr) - Zewnętrzny promień dysku odnosi się do odległości od środka dysku do zewnętrznej krawędzi lub obwodu jego okrągłej podstawy.
Wewnętrzny promień dysku - (Mierzone w Metr) - Wewnętrzny promień dysku odnosi się do odległości od środka dysku do wewnętrznej powierzchni okrągłej podstawy lub górnej części dysku.
Gęstość oleju - (Mierzone w Metr) - Gęstość oleju definiuje się jako wysokość oleju, w którym zanurzony jest wał.
Kąt pochylenia - (Mierzone w Radian) - Kąt pochylenia można określić jako kąt, jaki tworzy dysk względem osi poziomej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Lepkość dynamiczna płynu: 0.0796 pascal sekunda --> 0.0796 pascal sekunda Nie jest wymagana konwersja
Prędkość kątowa: 2 Radian na sekundę --> 2 Radian na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Zewnętrzny promień dysku: 7 Metr --> 7 Metr Nie jest wymagana konwersja
Wewnętrzny promień dysku: 4 Metr --> 4 Metr Nie jest wymagana konwersja
Gęstość oleju: 55 Metr --> 55 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kąt pochylenia: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ)) --> (pi*0.0796*2*(7^4-4^4))/(2*55*sin(0.5235987755982))
Ocenianie ... ...
Td = 19.5055204676083
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
19.5055204676083 Newtonometr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
19.5055204676083 19.50552 Newtonometr <-- Moment obrotowy wywierany na tarczę
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shareef Alex
Velagapudi ramakrishna siddhartha kolegium inżynierskie (vr siddhartha szkoła inżynierska), widźajawada
Shareef Alex utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

9 Zastosowania siły płynu Kalkulatory

Podany moment obrotowy Grubość oleju
​ Iść Moment obrotowy wywierany na tarczę = (pi*Lepkość dynamiczna płynu*Prędkość kątowa*(Zewnętrzny promień dysku^4-Wewnętrzny promień dysku^4))/(2*Gęstość oleju*sin(Kąt pochylenia))
Dynamiczna lepkość gazów- (równanie Sutherlanda)
​ Iść Lepkość dynamiczna płynu = (Stała eksperymentalna Sutherlanda „a”*Temperatura bezwzględna płynu^(1/2))/(1+Stała eksperymentalna Sutherlanda „b”/Temperatura bezwzględna płynu)
Naprężenie ścinające przy użyciu lepkości dynamicznej płynu
​ Iść Naprężenie ścinające na dolnej powierzchni = Lepkość dynamiczna płynu*(Prędkość poruszającej się płyty)/(Odległość pomiędzy płytami przenoszącymi płyn)
Dynamiczna lepkość płynów
​ Iść Lepkość dynamiczna płynu = (Naprężenie ścinające na dolnej powierzchni*Odległość pomiędzy płytami przenoszącymi płyn)/Prędkość poruszającej się płyty
Odległość między płytami przy danej lepkości dynamicznej płynu
​ Iść Odległość pomiędzy płytami przenoszącymi płyn = Lepkość dynamiczna płynu*Prędkość poruszającej się płyty/Naprężenie ścinające na dolnej powierzchni
Dynamiczna lepkość cieczy - (równanie Andrade'a)
​ Iść Lepkość dynamiczna płynu = Eksperymentalna stała „A”*e^((Stała eksperymentalna „B”)/(Temperatura bezwzględna płynu))
Całkowita powierzchnia obiektu zanurzonego w cieczy
​ Iść Powierzchnia obiektu = Siła hydrostatyczna/(Ciężar właściwy płynu*Pionowa odległość środka ciężkości)
Całkowita siła hydrostatyczna
​ Iść Siła hydrostatyczna = Ciężar właściwy płynu*Pionowa odległość środka ciężkości*Powierzchnia obiektu
Współczynnik tarcia przy danej prędkości tarcia
​ Iść Współczynnik tarcia Darcy’ego = 8*(Prędkość tarcia/Średnia prędkość)^2

Podany moment obrotowy Grubość oleju Formułę

Moment obrotowy wywierany na tarczę = (pi*Lepkość dynamiczna płynu*Prędkość kątowa*(Zewnętrzny promień dysku^4-Wewnętrzny promień dysku^4))/(2*Gęstość oleju*sin(Kąt pochylenia))
Td = (pi*μ*ω*(ro^4-ri^4))/(2*h*sin(θ))

Jak definiujesz moment obrotowy?

Moment obrotowy to siła skręcająca, która powoduje, że obiekt obraca się wokół osi, podobnie jak dźwignia. Wyobraź sobie to jako obrotowy odpowiednik pchania lub ciągnięcia – im większa siła i jej odległość od punktu obrotu, tym silniejszy efekt skręcania.

Co to jest lepkość dynamiczna?

Lepkość dynamiczna, często nazywana po prostu lepkością, jest podstawową właściwością płynów opisującą ich opór przepływu pod wpływem przyłożonej siły lub naprężenia ścinającego. Jest to miara tarcia wewnętrznego poruszającego się płynu i określa, jak łatwo płyn może zostać odkształcony lub przecięty. Materiały o dużej lepkości dynamicznej płyną wolniej, natomiast te o niskiej lepkości dynamicznej płyną łatwiej. Na przykład miód ma wyższą lepkość dynamiczną w porównaniu do wody, dlatego miód płynie wolniej niż woda.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!