Viscosidade de fluido ou óleo para método de tubo capilar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Viscosidade do Fluido = (pi*Densidade Líquida*[g]*Diferença na cabeça de pressão*4*Raio^4)/(128*Descarga em Tubo Capilar*Comprimento do tubo)
μ = (pi*ρliquid*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Viscosidade do Fluido - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade do fluido é uma medida de sua resistência à deformação em uma determinada taxa.
Densidade Líquida - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do líquido é a massa por unidade de volume do líquido.
Diferença na cabeça de pressão - (Medido em Metro) - A diferença na carga de pressão é considerada na aplicação prática da equação de Bernoulli.
Raio - (Medido em Metro) - Raio é uma linha radial que vai do foco a qualquer ponto de uma curva.
Descarga em Tubo Capilar - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A descarga no tubo capilar é a taxa de fluxo de um líquido.
Comprimento do tubo - (Medido em Metro) - Comprimento do tubo refere-se à distância entre dois pontos ao longo do eixo do tubo. É um parâmetro fundamental usado para descrever o tamanho e o layout de um sistema de tubulação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade Líquida: 4.24 Quilograma por Metro Cúbico --> 4.24 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Diferença na cabeça de pressão: 10.21 Metro --> 10.21 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio: 5 Metro --> 5 Metro Nenhuma conversão necessária
Descarga em Tubo Capilar: 2.75 Metro Cúbico por Segundo --> 2.75 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Comprimento do tubo: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
μ = (pi*ρliquid*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L) --> (pi*4.24*[g]*10.21*4*5^4)/(128*2.75*3)
Avaliando ... ...
μ = 3157.46276260608
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3157.46276260608 pascal segundo -->3157.46276260608 Newton Segundo por Metro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
3157.46276260608 3157.463 Newton Segundo por Metro Quadrado <-- Viscosidade do Fluido
(Cálculo concluído em 00.035 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

13 Análise de Fluxo Calculadoras

Viscosidade de fluido ou óleo no método de cilindro rotativo
​ Vai Viscosidade do Fluido = (2*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)*Liberação*Torque Exercido na Roda)/(pi*Raio Interno do Cilindro^2*Velocidade Média em RPM*(4*Altura Inicial do Líquido*Liberação*Raio Externo do Cilindro+Raio Interno do Cilindro^2*(Raio Externo do Cilindro-Raio Interno do Cilindro)))
Viscosidade de fluido ou óleo para método de tubo capilar
​ Vai Viscosidade do Fluido = (pi*Densidade Líquida*[g]*Diferença na cabeça de pressão*4*Raio^4)/(128*Descarga em Tubo Capilar*Comprimento do tubo)
Perda de carga de pressão para fluxo viscoso entre duas placas paralelas
​ Vai Perda de cabeça peizométrica = (12*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Densidade do Líquido*[g]*Espessura do filme de óleo^2)
Perda de carga de pressão para fluxo viscoso através de tubo circular
​ Vai Perda de cabeça peizométrica = (32*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Densidade do Líquido*[g]*Diâmetro do tubo^2)
Potência Absorvida no Mancal de Colar
​ Vai Potência Absorvida no Rolamento do Colar = (2*Viscosidade do Fluido*pi^3*Velocidade Média em RPM^2*(Raio Externo do Colar^4-Raio interno do colar^4))/Espessura do filme de óleo
Viscosidade do fluido ou óleo para movimento do pistão no Dash-Pot
​ Vai Viscosidade do Fluido = (4*Peso do corpo*Liberação^3)/(3*pi*Comprimento do tubo*Diâmetro do pistão^3*Velocidade do Fluido)
Caminho Livre Médio com Viscosidade e Densidade do Fluido
​ Vai Significa caminho livre = (((pi)^0.5)*Viscosidade do Fluido)/(Densidade Líquida*((Beta Termodinâmico*Constante de Gás Universal*2)^(0.5)))
Potência Absorvida na Superação da Resistência Viscosa no Mancal do Mancal
​ Vai Poder Absorvido = (Viscosidade do Fluido*pi^3*Diâmetro do eixo^3*Velocidade Média em RPM^2*Comprimento do tubo)/Espessura do filme de óleo
Viscosidade de fluido ou óleo no método de resistência de esfera descendente
​ Vai Viscosidade do Fluido = [g]*(Diâmetro da Esfera^2)/(18*Velocidade da Esfera)*(Densidade da Esfera-Densidade do Líquido)
Perda de Cabeça por Atrito
​ Vai Perda de cabeça = (4*Coeficiente de fricção*Comprimento do tubo*Velocidade média^2)/(Diâmetro do tubo*2*[g])
Diferença de pressão para fluxo viscoso entre duas placas paralelas
​ Vai Diferença de pressão no fluxo viscoso = (12*Viscosidade do Fluido*Velocidade do Fluido*Comprimento do tubo)/(Espessura do filme de óleo^2)
Potência Absorvida no Rolamento do Degrau
​ Vai Poder Absorvido = (2*Viscosidade do Fluido*pi^3*Velocidade Média em RPM^2*(Diâmetro do eixo/2)^4)/(Espessura do filme de óleo)
Diferença de pressão para fluxo viscoso ou laminar
​ Vai Diferença de pressão no fluxo viscoso = (32*Viscosidade do Fluido*Velocidade média*Comprimento do tubo)/(Diâmetro do tubo^2)

Viscosidade de fluido ou óleo para método de tubo capilar Fórmula

Viscosidade do Fluido = (pi*Densidade Líquida*[g]*Diferença na cabeça de pressão*4*Raio^4)/(128*Descarga em Tubo Capilar*Comprimento do tubo)
μ = (pi*ρliquid*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L)

O que é o método do tubo capilar?

Um tubo capilar de raio r é imerso verticalmente a uma profundidade h1 no líquido de densidade ρ1 em teste. A pressão gρh necessária para forçar o menisco até a extremidade inferior do capilar e mantê-lo ali é medida.

O que é o método do tubo capilar na medição da viscosidade?

Um viscosímetro de tubo capilar foi desenvolvido para medir a viscosidade dinâmica de gases para alta pressão e alta temperatura. As medições de uma queda de pressão através do tubo capilar com alta precisão em condições extremas são o principal desafio deste método.

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