Moment obrotowy na cylindrze przy danym promieniu, długości i lepkości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moment obrotowy = (Lepkość dynamiczna*4*(pi^2)*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Obroty na sekundę*Długość cylindra)/(Grubość warstwy płynu)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Ta formuła używa 1 Stałe, 6 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Moment obrotowy - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy jest opisany jako obrotowy efekt siły na osi obrotu. Krótko mówiąc, jest to moment siły. Charakteryzuje się τ.
Lepkość dynamiczna - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna płynu jest miarą jego oporu przepływu, gdy przyłożona jest siła zewnętrzna.
Promień cylindra wewnętrznego - (Mierzone w Metr) - Promień cylindra wewnętrznego jest linią prostą od środka do podstawy cylindra do wewnętrznej powierzchni cylindra.
Obroty na sekundę - (Mierzone w Herc) - Obroty na sekundę to liczba obrotów wału w ciągu sekundy. Jest to jednostka częstotliwości.
Długość cylindra - (Mierzone w Metr) - Długość cylindra to pionowa wysokość cylindra.
Grubość warstwy płynu - (Mierzone w Metr) - Grubość warstwy płynu definiuje się jako grubość warstwy płynu, z której należy obliczyć lepkość.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Lepkość dynamiczna: 1.02 pascal sekunda --> 1.02 pascal sekunda Nie jest wymagana konwersja
Promień cylindra wewnętrznego: 0.06 Metr --> 0.06 Metr Nie jest wymagana konwersja
Obroty na sekundę: 5.3 Rewolucja na sekundę --> 5.3 Herc (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Długość cylindra: 0.4 Metr --> 0.4 Metr Nie jest wymagana konwersja
Grubość warstwy płynu: 0.0015 Metr --> 0.0015 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)*ṅ*LCylinder)/(ℓfluid) --> (1.02*4*(pi^2)*(0.06^3)*5.3*0.4)/(0.0015)
Ocenianie ... ...
T = 12.2930107527834
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
12.2930107527834 Newtonometr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12.2930107527834 12.29301 Newtonometr <-- Moment obrotowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ajusz gupta
Wyższa Szkoła Technologii Chemicznej-USCT (GGSIPU), Nowe Delhi
Ajusz gupta utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

25 Właściwości płynów Kalkulatory

Strumień wody oparty na modelu dyfuzji roztworu
​ Iść Masowy strumień wody = (Dyfuzyjność wody membranowej*Stężenie wody membranowej*Częściowa objętość molowa*(Spadek ciśnienia membrany-Ciśnienie osmotyczne))/([R]*Temperatura*Grubość warstwy membrany)
Moment obrotowy na cylindrze przy danej prędkości kątowej i promieniu wewnętrznego cylindra
​ Iść Moment obrotowy = (Lepkość dynamiczna*2*pi*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Prędkość kątowa*Długość cylindra)/(Grubość warstwy płynu)
Wysokość wzrostu kapilarnego w rurce kapilarnej
​ Iść Wysokość wzrostu kapilarnego = (2*Napięcie powierzchniowe*(cos(Kąt zwilżania)))/(Gęstość*[g]*Promień rurki kapilarnej)
Moment obrotowy na cylindrze przy danym promieniu, długości i lepkości
​ Iść Moment obrotowy = (Lepkość dynamiczna*4*(pi^2)*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Obroty na sekundę*Długość cylindra)/(Grubość warstwy płynu)
Masa kolumny cieczy w rurce kapilarnej
​ Iść Masa kolumny cieczy w kapilarze = Gęstość*[g]*pi*(Promień rurki kapilarnej^2)*Wysokość wzrostu kapilarnego
Zwilżona powierzchnia
​ Iść Zwilżona powierzchnia = 2*pi*Promień cylindra wewnętrznego*Długość cylindra
Entalpia podana objętość właściwa
​ Iść Entalpia = Energia wewnętrzna+(Nacisk*Specyficzna objętość)
Entalpia danej pracy przepływu
​ Iść Entalpia = Energia wewnętrzna+(Nacisk/Gęstość cieczy)
Prędkość styczna przy danej prędkości kątowej
​ Iść Prędkość styczna cylindra = Prędkość kątowa*Promień cylindra wewnętrznego
Specyficzna energia całkowita
​ Iść Specyficzna energia całkowita = Całkowita energia/Masa
Liczba Macha przepływu płynu ściśliwego
​ Iść Numer Macha = Prędkość płynu/Prędkość dźwięku
Naprężenie ścinające działające na warstwę płynu
​ Iść Naprężenie ścinające = Siła ścinająca/Obszar
Siła ścinająca przy danym naprężeniu ścinającym
​ Iść Siła ścinająca = Naprężenie ścinające*Obszar
Praca przepływu przy określonej objętości
​ Iść Przepływ pracy = Nacisk*Specyficzna objętość
Prędkość kątowa przy danym obrocie na jednostkę czasu
​ Iść Prędkość kątowa = 2*pi*Obroty na sekundę
Ciężar właściwy płynu przy danej gęstości wody
​ Iść Środek ciężkości = Gęstość/Gęstość wody
Względna gęstość płynu
​ Iść Gęstość względna = Gęstość/Gęstość wody
Przepływ Praca dana Gęstość
​ Iść Przepływ pracy = Nacisk/Gęstość cieczy
Współczynnik rozszerzalności objętości dla gazu doskonałego
​ Iść Współczynnik rozszerzalności objętości = 1/(Temperatura absolutna)
Ekspansywność objętościowa dla gazu doskonałego
​ Iść Współczynnik rozszerzalności objętości = 1/(Temperatura absolutna)
Specyficzna objętość płynu przy danej masie
​ Iść Specyficzna objętość = Tom/Masa
Masa Gęstość podana Gęstość
​ Iść Dokładna waga = Gęstość*[g]
Ciężar właściwy substancji
​ Iść Dokładna waga = Gęstość*[g]
Gęstość płynu
​ Iść Gęstość = Masa/Tom
Określona objętość podana Gęstość
​ Iść Specyficzna objętość = 1/Gęstość

Moment obrotowy na cylindrze przy danym promieniu, długości i lepkości Formułę

Moment obrotowy = (Lepkość dynamiczna*4*(pi^2)*(Promień cylindra wewnętrznego^3)*Obroty na sekundę*Długość cylindra)/(Grubość warstwy płynu)
T = (μviscosity*4*(pi^2)*(R^3)**LCylinder)/(fluid)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!