Torque no Cilindro dado a Velocidade Angular e o Raio do Cilindro Interno Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Torque = (Viscosidade dinamica*2*pi*(Raio do Cilindro Interno^3)*Velocidade angular*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(fluid)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Torque - (Medido em Medidor de Newton) - O torque é descrito como o efeito de rotação da força no eixo de rotação. Em suma, é um momento de força. É caracterizado por τ.
Viscosidade dinamica - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade dinâmica de um fluido é a medida de sua resistência ao fluxo quando uma força externa é aplicada.
Raio do Cilindro Interno - (Medido em Metro) - O Raio do Cilindro Interno é uma linha reta do centro até a base do Cilindro até a superfície interna do Cilindro.
Velocidade angular - (Medido em Radiano por Segundo) - A velocidade angular refere-se à rapidez com que um objeto gira ou gira em relação a outro ponto, ou seja, a rapidez com que a posição ou orientação angular de um objeto muda com o tempo.
Comprimento do Cilindro - (Medido em Metro) - O comprimento do cilindro é a altura vertical do cilindro.
Espessura da Camada de Fluido - (Medido em Metro) - A espessura da camada de fluido é definida como a espessura da camada de fluido cuja viscosidade precisa ser calculada.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade dinamica: 1.02 pascal segundo --> 1.02 pascal segundo Nenhuma conversão necessária
Raio do Cilindro Interno: 0.06 Metro --> 0.06 Metro Nenhuma conversão necessária
Velocidade angular: 33.3 Radiano por Segundo --> 33.3 Radiano por Segundo Nenhuma conversão necessária
Comprimento do Cilindro: 0.4 Metro --> 0.4 Metro Nenhuma conversão necessária
Espessura da Camada de Fluido: 0.0015 Metro --> 0.0015 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(ℓfluid) --> (1.02*2*pi*(0.06^3)*33.3*0.4)/(0.0015)
Avaliando ... ...
T = 12.2926851154749
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
12.2926851154749 Medidor de Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
12.2926851154749 12.29269 Medidor de Newton <-- Torque
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ayush gupta
Escola Universitária de Tecnologia Química-USCT (GGSIPU), Nova Delhi
Ayush gupta criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

25 Propriedades dos Fluidos Calculadoras

Fluxo de água baseado no modelo de difusão de solução
​ Vai Fluxo de massa de água = (Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*Volume Molar Parcial*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))/([R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)
Torque no Cilindro dado a Velocidade Angular e o Raio do Cilindro Interno
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*2*pi*(Raio do Cilindro Interno^3)*Velocidade angular*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Torque no Cilindro dado Raio, Comprimento e Viscosidade
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*4*(pi^2)*(Raio do Cilindro Interno^3)*Revoluções por segundo*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Altura da ascensão capilar no tubo capilar
​ Vai Altura da Ascensão Capilar = (2*Tensão superficial*(cos(Ângulo de contato)))/(Densidade*[g]*Raio do Tubo Capilar)
Peso da Coluna Líquida no Tubo Capilar
​ Vai Peso da Coluna Líquida no Capilar = Densidade*[g]*pi*(Raio do Tubo Capilar^2)*Altura da Ascensão Capilar
Área de Superfície Molhada
​ Vai Área de Superfície Molhada = 2*pi*Raio do Cilindro Interno*Comprimento do Cilindro
Entalpia dada Fluxo de trabalho
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão/Densidade do Líquido)
Entalpia dada Volume Específico
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão*Volume específico)
Velocidade Tangencial dada a Velocidade Angular
​ Vai Velocidade Tangencial do Cilindro = Velocidade angular*Raio do Cilindro Interno
Número Mach de Fluxo de Fluido Compressível
​ Vai Número Mach = Velocidade do Fluido/Velocidade do som
Tensão de Cisalhamento Atuando na Camada de Fluido
​ Vai Tensão de cisalhamento = Força de Cisalhamento/Área
Força de cisalhamento dada tensão de cisalhamento
​ Vai Força de Cisalhamento = Tensão de cisalhamento*Área
Gravidade específica do fluido dada a densidade da água
​ Vai Gravidade Específica = Densidade/Densidade da Água
Velocidade angular dada revolução por unidade de tempo
​ Vai Velocidade angular = 2*pi*Revoluções por segundo
Fluxo Trabalho dada densidade
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão/Densidade do Líquido
Densidade Relativa do Fluido
​ Vai Densidade relativa = Densidade/Densidade da Água
Energia Total Específica
​ Vai Energia Total Específica = Energia Total/Massa
Fluxo de Trabalho dado Volume Específico
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão*Volume específico
Peso Densidade dada densidade
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Peso Específico da Substância
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Volume específico de fluido dada massa
​ Vai Volume específico = Volume/Massa
Coeficiente de Expansão de Volume para Gás Ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Expansividade de volume para gás ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Densidade do fluido
​ Vai Densidade = Massa/Volume
Volume específico dada densidade
​ Vai Volume específico = 1/Densidade

Torque no Cilindro dado a Velocidade Angular e o Raio do Cilindro Interno Fórmula

Torque = (Viscosidade dinamica*2*pi*(Raio do Cilindro Interno^3)*Velocidade angular*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
T = (μviscosity*2*pi*(R^3)*ω*LCylinder)/(fluid)
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