Torque exercido no cilindro interno Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Torque Total = 2*((Raio do Cilindro Interno)^2)*Altura*Tensão de cisalhamento
ΤTorque = 2*((r1)^2)*h*𝜏
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Torque Total - (Medido em Medidor de Newton) - Torque total é a medida da força que pode fazer com que um objeto gire em torno de um eixo. A força é o que faz com que um objeto acelere na cinemática linear.
Raio do Cilindro Interno - (Medido em Metro) - O raio do cilindro interno é a distância do centro à superfície do cilindro interno, crucial para a medição da viscosidade.
Altura - (Medido em Metro) - Altura é a distância entre os pontos mais baixos e mais altos de uma pessoa/forma/objeto em pé.
Tensão de cisalhamento - (Medido em Quilonewton por metro quadrado) - A tensão de cisalhamento é a força que tende a causar deformação de um material por deslizamento ao longo de um plano ou planos paralelos à tensão imposta.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Raio do Cilindro Interno: 12 Metro --> 12 Metro Nenhuma conversão necessária
Altura: 11.9 Metro --> 11.9 Metro Nenhuma conversão necessária
Tensão de cisalhamento: 93.1 Pascal --> 0.0931 Quilonewton por metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ΤTorque = 2*((r1)^2)*h*𝜏 --> 2*((12)^2)*11.9*0.0931
Avaliando ... ...
ΤTorque = 319.07232
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
319.07232 Medidor de Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
319.07232 319.0723 Medidor de Newton <-- Torque Total
(Cálculo concluído em 00.020 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 M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

20 Viscosímetro de cilindro coaxial Calculadoras

Torque exercido no Cilindro Interno dada a Viscosidade Dinâmica do Fluido
​ Vai Torque no Cilindro Interno = Viscosidade dinamica/((15*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno))/(pi*pi*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Externo*Altura*Velocidade Angular))
Velocidade do Cilindro Externo dada a Viscosidade Dinâmica do Fluido
​ Vai Velocidade Angular = (15*Torque no Cilindro Interno*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno))/(pi*pi*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Externo*Altura*Viscosidade dinamica)
Viscosidade dinâmica do fluxo de fluido devido ao torque
​ Vai Viscosidade dinamica = (15*Torque no Cilindro Interno*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno))/(pi*pi*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Externo*Altura*Velocidade Angular)
Altura do cilindro dada a viscosidade dinâmica do fluido
​ Vai Altura = (15*Torque no Cilindro Interno*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno))/(pi*pi*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Interno*Raio do Cilindro Externo*Viscosidade dinamica*Velocidade Angular)
Raio do Cilindro Interno dado Gradiente de Velocidade
​ Vai Raio do Cilindro Interno = (30*gradiente de velocidade*Raio do Cilindro Externo-pi*Raio do Cilindro Externo*Velocidade Angular)/(30*gradiente de velocidade)
Raio do Cilindro Interno dado o Torque exercido no Cilindro Externo
​ Vai Raio do Cilindro Interno = (Torque no Cilindro Externo/(Viscosidade dinamica*pi*pi*Velocidade Angular/(60*Liberação)))^(1/4)
Velocidade do Cilindro Externo dado o Torque exercido no Cilindro Externo
​ Vai Velocidade Angular = Torque no Cilindro Externo/(pi*pi*Viscosidade dinamica*(Raio do Cilindro Interno^4)/(60*Liberação))
Viscosidade dinâmica dada o torque exercido no cilindro externo
​ Vai Viscosidade dinamica = Torque no Cilindro Externo/(pi*pi*Velocidade Angular*(Raio do Cilindro Interno^4)/(60*Liberação))
Folga dada Torque exercido no cilindro externo
​ Vai Liberação = Viscosidade dinamica*pi*pi*Velocidade Angular*(Raio do Cilindro Interno^4)/(60*Torque no Cilindro Externo)
Torque exercido no cilindro externo
​ Vai Torque no Cilindro Externo = Viscosidade dinamica*pi*pi*Velocidade Angular*(Raio do Cilindro Interno^4)/(60*Liberação)
Velocidade do cilindro externo dado o gradiente de velocidade
​ Vai Velocidade Angular = gradiente de velocidade/((pi*Raio do Cilindro Externo)/(30*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno)))
Raio do Cilindro Externo dado o Gradiente de Velocidade
​ Vai Raio do Cilindro Externo = (30*gradiente de velocidade*Raio do Cilindro Interno)/(30*gradiente de velocidade-pi*Velocidade Angular)
Gradientes de velocidade
​ Vai gradiente de velocidade = pi*Raio do Cilindro Externo*Velocidade Angular/(30*(Raio do Cilindro Externo-Raio do Cilindro Interno))
Raio do Cilindro Interno dado o Torque exercido no Cilindro Interno
​ Vai Raio do Cilindro Interno = sqrt(Torque no Cilindro Interno/(2*pi*Altura*Tensão de cisalhamento))
Tensão de cisalhamento no cilindro dado o torque exercido no cilindro interno
​ Vai Tensão de cisalhamento = Torque no Cilindro Interno/(2*pi*((Raio do Cilindro Interno)^2)*Altura)
Altura do cilindro dada Torque exercido no cilindro interno
​ Vai Altura = Torque no Cilindro Interno/(2*pi*((Raio do Cilindro Interno)^2)*Tensão de cisalhamento)
Velocidade do Cilindro Externo com Torque Total
​ Vai Velocidade Angular = Torque Total/(Constante do viscosímetro*Viscosidade dinamica)
Viscosidade Dinâmica dada o Torque Total
​ Vai Viscosidade dinamica = Torque Total/(Constante do viscosímetro*Velocidade Angular)
Torque Total
​ Vai Torque Total = Constante do viscosímetro*Viscosidade dinamica*Velocidade Angular
Torque exercido no cilindro interno
​ Vai Torque Total = 2*((Raio do Cilindro Interno)^2)*Altura*Tensão de cisalhamento

Torque exercido no cilindro interno Fórmula

Torque Total = 2*((Raio do Cilindro Interno)^2)*Altura*Tensão de cisalhamento
ΤTorque = 2*((r1)^2)*h*𝜏

O que é Torque?

O torque é o equivalente rotacional da força linear. Também é denominado momento, momento de força, força rotacional ou efeito de rotação, dependendo do campo de estudo. O conceito surgiu com os estudos de Arquimedes sobre o uso de alavancas.

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