Estresse Viscoso Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Estresse Viscoso = Viscosidade dinamica*Gradiente de Velocidade/Espessura do Fluido
VS = μviscosity*VG/DL
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Estresse Viscoso - (Medido em Newton) - A tensão viscosa é a força viscosa exercida por unidade de área do corpo.
Viscosidade dinamica - (Medido em pascal segundo) - A Viscosidade Dinâmica de um fluido é a medida de sua resistência ao escoamento quando uma força externa é aplicada.
Gradiente de Velocidade - (Medido em Metro por segundo) - Gradiente de velocidade é a diferença de velocidade entre as camadas adjacentes do fluido.
Espessura do Fluido - (Medido em Metro) - A espessura do fluido é a distância entre duas camadas do fluido.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Viscosidade dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Gradiente de Velocidade: 20 Metro por segundo --> 20 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Espessura do Fluido: 5.34 Metro --> 5.34 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
VS = μviscosity*VG/DL --> 1.02*20/5.34
Avaliando ... ...
VS = 3.82022471910112
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
3.82022471910112 Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
3.82022471910112 3.820225 Newton <-- Estresse Viscoso
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Anirudh Singh
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

12 Tubos Calculadoras

Diâmetro do tubo devido à perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Diâmetro do tubo = ((128*Perda de carga de força viscosa*Taxa de fluxo*Mudança no saque)/(Peso específico do líquido*pi*Perda de cabeça))^(1/4)
Força viscosa usando perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Perda de carga de força viscosa = Perda de cabeça*Peso específico*pi*(Diâmetro do tubo^4)/(128*Taxa de fluxo*Mudança no saque)
Comprimento do tubo dado a perda de carga
​ Vai Mudança no saque = Perda de cabeça*Peso específico*pi*(Diâmetro do tubo^4)/(128*Taxa de fluxo*Perda de carga de força viscosa)
Perda de carga devido ao fluxo laminar
​ Vai Perda de cabeça = (128*Perda de carga de força viscosa*Taxa de fluxo*Mudança no saque)/(pi*Peso específico*Diâmetro do tubo^4)
Perda de calor devido ao tubo
​ Vai Perda de calor devido ao tubo = (Força*Comprimento*Velocidade do Fluido^2)/(2*Diâmetro*Aceleração devido à gravidade)
Profundidade do Centroide dada a Força Hidrostática Total
​ Vai Profundidade do Centróide = Força hidrostática/(Peso específico 1*Área de superfície)
Estresse Viscoso
​ Vai Estresse Viscoso = Viscosidade dinamica*Gradiente de Velocidade/Espessura do Fluido
Perda de carga usando a eficiência da transmissão hidráulica
​ Vai Perda de cabeça = Cabeça total na entrada-Eficiência*Cabeça total na entrada
Fórmula de Barlow para tubo
​ Vai Pressão = (2*Estresse aplicado*Espessura da parede)/(Diâmetro externo)
Coeficiente de Descarga na Venacontrata do Orifício
​ Vai Coeficiente de Descarga = Coeficiente de Contração*Coeficiente de Velocidade
Força viscosa por unidade de área
​ Vai Força Viscosa = Força/Área
Fator de fricção do fluxo laminar
​ Vai Fator de atrito = 64/Número de Reynolds

Estresse Viscoso Fórmula

Estresse Viscoso = Viscosidade dinamica*Gradiente de Velocidade/Espessura do Fluido
VS = μviscosity*VG/DL

O que é puro estresse viscoso?

Essas forças são frequentemente chamadas de tensões de cisalhamento viscosas, em que a tensão de cisalhamento é definida como a força dividida pela área de interação entre as camadas de fluido. As tensões de cisalhamento em fluidos são, portanto, induzidas pelo fluxo de fluido e são uma consequência das diferenças de velocidade dentro do fluido.

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