Gradiente de velocidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Gradiente de velocidade = Mudança na velocidade/Mudança na distância
dvdy = dv/dy
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Gradiente de velocidade - (Medido em Hertz) - Gradiente de velocidade é a diferença de velocidade entre camadas adjacentes do fluido.
Mudança na velocidade - (Medido em Metro por segundo) - Mudança na velocidade é a diferença entre as velocidades das camadas de fluido adjacentes.
Mudança na distância - (Medido em Metro) - Mudança na distância é a diferença entre pontos consecutivos entre camadas de fluido adjacentes.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Mudança na velocidade: 10.1 Metro por segundo --> 10.1 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Mudança na distância: 1000 Milímetro --> 1 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dvdy = dv/dy --> 10.1/1
Avaliando ... ...
dvdy = 10.1
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
10.1 Hertz -->10.1 Ciclo/Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
10.1 Ciclo/Segundo <-- Gradiente de velocidade
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

25 Propriedades do fluido Calculadoras

Ascensão ou depressão capilar quando o tubo é inserido em dois líquidos
​ Vai Ascensão Capilar (ou Depressão) = (2*Tensão superficial*cos(Ângulo de contato))/(Raio do Tubo*Peso específico da água em KN por metro cúbico*(Gravidade Específica do Líquido 1-Gravidade Específica do Líquido 2)*1000)
Ascensão ou depressão capilar quando duas placas verticais paralelas são parcialmente imersas em líquido
​ Vai Ascensão Capilar (ou Depressão) = (2*Tensão superficial*(cos(Ângulo de contato)))/(Peso específico da água em KN por metro cúbico*Gravidade Específica do Fluido*Distância entre placas verticais)
Ascensão Capilar ou Depressão de Fluido
​ Vai Ascensão Capilar (ou Depressão) = (2*Tensão superficial*cos(Ângulo de contato))/(Gravidade Específica do Fluido*Raio do Tubo*Peso específico da água em KN por metro cúbico*1000)
Pressão Absoluta usando Equação de Estado com Peso Específico
​ Vai Pressão Absoluta por Peso Específico = Constante de Gás*Peso Específico do Líquido no Piezômetro*Temperatura Absoluta do Gás
Elevação capilar quando o contato é entre a água e o vidro
​ Vai Ascensão Capilar (ou Depressão) = (2*Tensão superficial)/(Raio do Tubo*Peso específico da água em KN por metro cúbico*1000)
Constante de gás usando equação de estado
​ Vai Constante de Gás = Pressão Absoluta por Densidade do Gás/(Densidade do Gás*Temperatura Absoluta do Gás)
Temperatura Absoluta do Gás
​ Vai Temperatura Absoluta do Gás = Pressão Absoluta por Densidade do Gás/(Constante de Gás*Densidade do Gás)
Pressão Absoluta usando a Densidade do Gás
​ Vai Pressão Absoluta por Densidade do Gás = Temperatura Absoluta do Gás*Densidade do Gás*Constante de Gás
Velocidade do fluido dada a tensão de cisalhamento
​ Vai Velocidade do Fluido = (Distância entre camadas fluidas*Tensão de cisalhamento)/Viscosidade dinamica
Módulo de elasticidade em massa
​ Vai Módulo de elasticidade em massa = (Mudança na pressão/(Mudança no volume/Volume de fluido))
Compressibilidade do Fluido
​ Vai Compressibilidade do fluido = ((Mudança no volume/Volume de fluido)/Mudança na pressão)
Gravidade Específica do Fluido
​ Vai Gravidade Específica do Fluido = Peso Específico do Líquido no Piezômetro/Peso Específico do Fluido Padrão
Densidade de Massa com Peso Específico
​ Vai Densidade de Massa do Fluido = Peso Específico do Líquido no Piezômetro/Aceleração devido à gravidade
Viscosidade Dinâmica usando Viscosidade Cinemática
​ Vai Viscosidade dinamica = Densidade de Massa do Fluido*Viscosidade Cinemática
Densidade de massa dada a viscosidade
​ Vai Densidade de Massa do Fluido = Viscosidade dinamica/Viscosidade Cinemática
Tensão de cisalhamento entre quaisquer duas folhas finas de fluido
​ Vai Tensão de cisalhamento = Gradiente de velocidade*Viscosidade dinamica
Gradiente de velocidade dado a tensão de cisalhamento
​ Vai Gradiente de velocidade = Tensão de cisalhamento/Viscosidade dinamica
Viscosidade dinâmica dada a tensão de cisalhamento
​ Vai Viscosidade dinamica = Tensão de cisalhamento/Gradiente de velocidade
Intensidade da pressão dentro da bolha de sabão
​ Vai Intensidade de pressão interna = (4*Tensão superficial)/Raio do Tubo
Intensidade de pressão dentro da gota
​ Vai Intensidade de pressão interna = (2*Tensão superficial)/Raio do Tubo
Gradiente de velocidade
​ Vai Gradiente de velocidade = Mudança na velocidade/Mudança na distância
Volume de fluido dado o peso específico
​ Vai Volume = Peso do líquido/Peso Específico do Líquido no Piezômetro
Intensidade de Pressão dentro do Jato Líquido
​ Vai Intensidade de pressão interna = Tensão superficial/Raio do Tubo
Compressibilidade do fluido dado o módulo de elasticidade a granel
​ Vai Compressibilidade do fluido = 1/Módulo de elasticidade em massa
Volume Específico de Fluido
​ Vai Volume específico = 1/Densidade de Massa do Fluido

Gradiente de velocidade Fórmula

Gradiente de velocidade = Mudança na velocidade/Mudança na distância
dvdy = dv/dy

O que é gradiente de velocidade?

A diferença de velocidade entre camadas adjacentes do fluido é conhecida como gradiente de velocidade e é dada por v / x, onde v é a diferença de velocidade ex é a distância entre as camadas.

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