Força de arrasto no método de resistência da esfera descendente Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Força de arrasto = 3*pi*Viscosidade do Fluido*Velocidade da Esfera*Diâmetro da Esfera
FD = 3*pi*μ*U*d
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Força de arrasto - (Medido em Newton) - Drag Force é a força de resistência experimentada por um objeto que se move através de um fluido.
Viscosidade do Fluido - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade do fluido é uma medida de sua resistência à deformação em uma determinada taxa.
Velocidade da Esfera - (Medido em Metro por segundo) - A Velocidade da Esfera é considerada no método de resistência da esfera em queda.
Diâmetro da Esfera - (Medido em Metro) - O Diâmetro da Esfera é considerado no método de resistência à queda da esfera.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade do Fluido: 8.23 Newton Segundo por Metro Quadrado --> 8.23 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade da Esfera: 4.1 Metro por segundo --> 4.1 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Diâmetro da Esfera: 0.25 Metro --> 0.25 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
FD = 3*pi*μ*U*d --> 3*pi*8.23*4.1*0.25
Avaliando ... ...
FD = 79.5050706825603
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
79.5050706825603 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
79.5050706825603 79.50507 Newton <-- Força de arrasto
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Vinay Mishra
Instituto Indiano de Engenharia Aeronáutica e Tecnologia da Informação (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

21 Fluxo de fluido e resistência Calculadoras

Torque Total Medido por Tensão no Método do Cilindro Rotativo
​ Vai Torque Exercido na Roda = (Viscosidade do Fluido*pi*Raio Interno do Cilindro^2*Velocidade Média em RPM*(4*Altura Inicial do Líquido*Liberação*Raio Externo do Cilindro+(Raio Interno do Cilindro^2)*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)))/(2*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)*Liberação)
Velocidade Angular do Cilindro Externo no Método do Cilindro Rotativo
​ Vai Velocidade Média em RPM = (2*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)*Liberação*Torque Exercido na Roda)/(pi*Raio Interno do Cilindro^2*Viscosidade do Fluido*(4*Altura Inicial do Líquido*Liberação*Raio Externo do Cilindro+Raio Interno do Cilindro^2*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)))
Método de Descarga em Tubo Capilar
​ Vai Descarga em Tubo Capilar = (4*pi*Densidade do Líquido*[g]*Diferença na cabeça de pressão*Raio do Tubo^4)/(128*Viscosidade do Fluido*Comprimento do tubo)
Velocidade rotacional para o torque necessário no rolamento de colar
​ Vai Velocidade Média em RPM = (Torque Exercido na Roda*Espessura do filme de óleo)/(Viscosidade do Fluido*pi^2*(Raio Externo do Colar^4-Raio interno do colar^4))
Torque necessário para superar a resistência viscosa no rolamento de colar
​ Vai Torque Exercido na Roda = (Viscosidade do Fluido*pi^2*Velocidade Média em RPM*(Raio Externo do Colar^4-Raio interno do colar^4))/Espessura do filme de óleo
Velocidade do Pistão ou Corpo para Movimento do Pistão no Dash-Pot
​ Vai Velocidade do Fluido = (4*Peso do corpo*Liberação^3)/(3*pi*Comprimento do tubo*Diâmetro do pistão^3*Viscosidade do Fluido)
Velocidade de rotação para força de cisalhamento no mancal
​ Vai Velocidade Média em RPM = (Força de cisalhamento*Espessura do filme de óleo)/(Viscosidade do Fluido*pi^2*Diâmetro do eixo^2*Comprimento do tubo)
Força de cisalhamento ou resistência viscosa no mancal
​ Vai Força de cisalhamento = (pi^2*Viscosidade do Fluido*Velocidade Média em RPM*Comprimento do tubo*Diâmetro do eixo^2)/(Espessura do filme de óleo)
Tensão de cisalhamento no fluido ou óleo do rolamento do jornal
​ Vai Tensão de cisalhamento = (pi*Viscosidade do Fluido*Diâmetro do eixo*Velocidade Média em RPM)/(60*Espessura do filme de óleo)
Velocidade de rotação para o torque necessário no mancal de passo
​ Vai Velocidade Média em RPM = (Torque Exercido na Roda*Espessura do filme de óleo)/(Viscosidade do Fluido*pi^2*(Diâmetro do eixo/2)^4)
Torque necessário para superar a resistência viscosa no mancal do pé
​ Vai Torque Exercido na Roda = (Viscosidade do Fluido*pi^2*Velocidade Média em RPM*(Diâmetro do eixo/2)^4)/Espessura do filme de óleo
Velocidade da esfera no método de resistência da esfera em queda
​ Vai Velocidade da Esfera = Força de arrasto/(3*pi*Viscosidade do Fluido*Diâmetro da Esfera)
Força de arrasto no método de resistência da esfera descendente
​ Vai Força de arrasto = 3*pi*Viscosidade do Fluido*Velocidade da Esfera*Diâmetro da Esfera
Densidade do fluido no método de resistência da esfera descendente
​ Vai Densidade do Líquido = Força Flutuante/(pi/6*Diâmetro da Esfera^3*[g])
Força de Empuxo no Método de Resistência de Esfera Descendente
​ Vai Força Flutuante = pi/6*Densidade do Líquido*[g]*Diâmetro da Esfera^3
Velocidade em qualquer raio dado raio do tubo e velocidade máxima
​ Vai Velocidade do Fluido = Velocidade Máxima*(1-(Raio do Tubo/(Diâmetro do tubo/2))^2)
Velocidade máxima em qualquer raio usando Velocity
​ Vai Velocidade Máxima = Velocidade do Fluido/(1-(Raio do Tubo/(Diâmetro do tubo/2))^2)
Velocidade rotacional considerando a potência absorvida e o torque no mancal
​ Vai Velocidade Média em RPM = Poder Absorvido/(2*pi*Torque Exercido na Roda)
Torque necessário considerando a potência absorvida no mancal
​ Vai Torque Exercido na Roda = Poder Absorvido/(2*pi*Velocidade Média em RPM)
Força de cisalhamento para torque e diâmetro do eixo no mancal
​ Vai Força de cisalhamento = Torque Exercido na Roda/(Diâmetro do eixo/2)
Torque necessário para superar a força de cisalhamento no rolamento do mancal
​ Vai Torque Exercido na Roda = Força de cisalhamento*Diâmetro do eixo/2

Força de arrasto no método de resistência da esfera descendente Fórmula

Força de arrasto = 3*pi*Viscosidade do Fluido*Velocidade da Esfera*Diâmetro da Esfera
FD = 3*pi*μ*U*d

Qual é o método de resistência da esfera em queda?

O viscosímetro de bola em queda normalmente mede a viscosidade de líquidos e gases newtonianos. O método aplica a lei de movimento de Newton sob equilíbrio de força em uma bola esférica em queda quando atinge uma velocidade terminal.

Como funciona um viscosímetro de bola em queda?

O viscosímetro clássico de bola em queda funciona de acordo com o princípio Hoeppler. Ele mede o tempo que uma bola leva para se mover através do líquido de amostra. Para obter valores de viscosidade, é necessária uma calibração com um padrão de referência de viscosidade e a densidade da amostra.

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