Gravidade Específica do Fluido para temperatura dada Fahrenheit e diâmetro maior que 0,1 mm Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido*60/418*Diâmetro*(Temperatura em Fahrenheit+10))
Gf = G-(Vs*60/418*D*(TF+10))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Gravidade Específica do Fluido - A gravidade específica do fluido é a razão entre o peso específico de uma substância e o peso específico de um fluido padrão.
Gravidade específica da partícula - A gravidade específica da partícula é a relação entre a densidade da partícula e a densidade do material padrão.
Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de sedimentação na gravidade específica do fluido é definida como a velocidade terminal de uma partícula em um fluido parado.
Diâmetro - (Medido em Metro) - Diâmetro é uma linha reta que passa de um lado a outro pelo centro de um corpo ou figura, especialmente um círculo ou esfera.
Temperatura em Fahrenheit - (Medido em Kelvin) - Temperatura em Fahrenheit é a escala de temperatura baseada na proposta em 1724 pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele usa o grau Fahrenheit como unidade.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Gravidade específica da partícula: 16 --> Nenhuma conversão necessária
Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido: 0.001 Metro por segundo --> 0.001 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Diâmetro: 10 Metro --> 10 Metro Nenhuma conversão necessária
Temperatura em Fahrenheit: 12 Fahrenheit --> 262.038882255554 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Gf = G-(Vs*60/418*D*(TF+10)) --> 16-(0.001*60/418*10*(262.038882255554+10))
Avaliando ... ...
Gf = 15.6095135661404
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
15.6095135661404 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
15.6095135661404 15.60951 <-- Gravidade Específica do Fluido
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

5 Gravidade Específica do Fluido Calculadoras

Gravidade Específica do Fluido para temperatura dada Fahrenheit e diâmetro maior que 0,1 mm
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido*60/418*Diâmetro*(Temperatura em Fahrenheit+10))
Gravidade Específica do Fluido dada a Velocidade de Decantação calculada em Fahrenheit
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido/418*Diâmetro^2*((Temperatura exterior+10)/60))
Gravidade Específica do Fluido dada a Velocidade de Decantação em relação à Viscosidade Cinemática
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação*18*Viscosidade Cinemática/[g]*Diâmetro^2)
Gravidade Específica do Fluido dada a Velocidade de Decantação dada Celsius
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido*100/418*Diâmetro^2*(3*Temperatura+70))
Gravidade específica do fluido dada a velocidade de sedimentação a 10 graus Celsius
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido/418*Diâmetro^2)

Gravidade Específica do Fluido para temperatura dada Fahrenheit e diâmetro maior que 0,1 mm Fórmula

Gravidade Específica do Fluido = Gravidade específica da partícula-(Velocidade de liquidação na gravidade específica do fluido*60/418*Diâmetro*(Temperatura em Fahrenheit+10))
Gf = G-(Vs*60/418*D*(TF+10))

O que é lei de Stokes?

A lei de Stokes é a base do viscosímetro de esfera cadente, no qual o fluido é estacionário em um tubo de vidro vertical. Uma esfera de tamanho e densidade conhecidos pode descer através do líquido.

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