Tensão máxima de cisalhamento no fluido Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo = 0.5*Gradiente de pressão*Largura
τsmax = 0.5*dp|dr*w
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo - (Medido em Newton por Milímetro Quadrado) - Tensão de cisalhamento máxima no eixo refere-se à quantidade concentrada de força que um eixo recebe em uma pequena área durante o cisalhamento.
Gradiente de pressão - (Medido em Newton / metro cúbico) - Gradiente de pressão é a mudança na pressão em relação à distância radial do elemento.
Largura - (Medido em Metro) - Largura é a medida ou extensão de algo de lado a lado.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Gradiente de pressão: 17 Newton / metro cúbico --> 17 Newton / metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Largura: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τsmax = 0.5*dp|dr*w --> 0.5*17*3
Avaliando ... ...
τsmax = 25.5
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
25500000 Pascal -->25.5 Newton por Milímetro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
25.5 Newton por Milímetro Quadrado <-- Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
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Verificado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA verificou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!

20 Escoamento Laminar entre Placas Paralelas, ambas as placas em repouso Calculadoras

Comprimento do tubo dado queda de pressão
​ Vai Comprimento do tubo = (Peso específico do líquido*Largura*Largura*Perda de carga devido ao atrito)/(12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média)
Distância entre as placas dada a queda de pressão
​ Vai Largura = sqrt((12*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo*Velocidade Média)/(Peso específico do líquido*Perda de carga devido ao atrito))
Perfil de Distribuição de Velocidade
​ Vai Velocidade do Líquido = -(1/(2*Viscosidade dinamica))*Gradiente de pressão*(Largura*Distância horizontal-(Distância horizontal^2))
Distância entre placas usando o perfil de distribuição de velocidade
​ Vai Largura = (((-Velocidade do Líquido*2*Viscosidade dinamica)/Gradiente de pressão)+(Distância horizontal^2))/Distância horizontal
Comprimento do tubo dado a diferença de pressão
​ Vai Comprimento do tubo = (Diferença de pressão*Largura*Largura)/(Viscosidade dinamica*12*Velocidade Média)
Distância entre placas dada a diferença de pressão
​ Vai Largura = sqrt(12*Velocidade Média*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo/Diferença de pressão)
Queda de pressão
​ Vai Perda de carga devido ao atrito = (12*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo*Velocidade Média)/(Peso específico do líquido)
Diferença de pressão
​ Vai Diferença de pressão = 12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média*Comprimento do tubo/(Largura^2)
Distância entre Placas dada a Velocidade Máxima entre Placas
​ Vai Largura = sqrt((8*Viscosidade dinamica*Velocidade Máxima)/(Gradiente de pressão))
Distância entre as placas dada a velocidade média do fluxo com gradiente de pressão
​ Vai Largura = sqrt((12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média)/Gradiente de pressão)
Distância entre Placas com Descarga
​ Vai Largura = ((Descarga em Fluxo Laminar*12*Viscosidade dinamica)/Gradiente de pressão)^(1/3)
Descarga dada Viscosidade
​ Vai Descarga em Fluxo Laminar = Gradiente de pressão*(Largura^3)/(12*Viscosidade dinamica)
Distância entre as placas dado o perfil de distribuição de tensão de cisalhamento
​ Vai Largura = 2*(Distância horizontal-(Tensão de cisalhamento/Gradiente de pressão))
Perfil de distribuição de tensão de cisalhamento
​ Vai Tensão de cisalhamento = -Gradiente de pressão*(Largura/2-Distância horizontal)
Velocidade máxima entre placas
​ Vai Velocidade Máxima = ((Largura^2)*Gradiente de pressão)/(8*Viscosidade dinamica)
Distância Horizontal dada Perfil de Distribuição de Tensão de Cisalhamento
​ Vai Distância horizontal = Largura/2+(Tensão de cisalhamento/Gradiente de pressão)
Tensão máxima de cisalhamento no fluido
​ Vai Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo = 0.5*Gradiente de pressão*Largura
Distância entre as placas dada a velocidade média do fluxo
​ Vai Largura = Descarga em Fluxo Laminar/Velocidade Média
Descarga dada Velocidade Média de Fluxo
​ Vai Descarga em Fluxo Laminar = Largura*Velocidade Média
Velocidade Máxima dada Velocidade Média de Fluxo
​ Vai Velocidade Máxima = 1.5*Velocidade Média

Tensão máxima de cisalhamento no fluido Fórmula

Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo = 0.5*Gradiente de pressão*Largura
τsmax = 0.5*dp|dr*w

O que é gradiente de pressão?

Gradiente de pressão é uma quantidade física que descreve em qual direção e a que taxa a pressão aumenta mais rapidamente em torno de um local específico. O gradiente de pressão é uma quantidade dimensional expressa em unidades de pascal por metro.

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