Плотность жидкости в методе сопротивления падающему шару Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Плотность жидкости = Плавучая сила/(pi/6*Диаметр сферы^3*[g])
ρ = FB/(pi/6*d^3*[g])
В этой формуле используются 2 Константы, 3 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Плотность жидкости - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность жидкости относится к ее массе на единицу объема. Это мера того, насколько плотно упакованы молекулы внутри жидкости, и обычно обозначается символом ρ (rho).
Плавучая сила - (Измеряется в Ньютон) - Выталкивающая сила — это направленная вверх сила, действующая любой жидкостью на находящееся в ней тело.
Диаметр сферы - (Измеряется в метр) - Диаметр сферы учитывается в методе сопротивления падающей сферы.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Плавучая сила: 79 Ньютон --> 79 Ньютон Конверсия не требуется
Диаметр сферы: 0.25 метр --> 0.25 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
ρ = FB/(pi/6*d^3*[g]) --> 79/(pi/6*0.25^3*[g])
Оценка ... ...
ρ = 984.663336335188
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
984.663336335188 Килограмм на кубический метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
984.663336335188 984.6633 Килограмм на кубический метр <-- Плотность жидкости
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Технологический колледж ПСЖ (PSGCT), Коимбатур
Майаруцельван V создал этот калькулятор и еще 300+!
Проверено Винай Мишра
Индийский институт авиационной техники и информационных технологий (IIAEIT), Пуна
Винай Мишра проверил этот калькулятор и еще 100+!

21 Поток жидкости и сопротивление Калькуляторы

Общий крутящий момент, измеренный методом деформации во вращающемся цилиндре
Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = (Вязкость жидкости*pi*Внутренний радиус цилиндра^2*Средняя скорость в об/мин*(4*Начальная высота жидкости*Распродажа*Внешний радиус цилиндра+(Внутренний радиус цилиндра^2)*(Внешний радиус цилиндра-Внутренний радиус цилиндра)))/(2*(Внешний радиус цилиндра-Внутренний радиус цилиндра)*Распродажа)
Угловая скорость внешнего цилиндра в методе вращающегося цилиндра
Идти Средняя скорость в об/мин = (2*(Внешний радиус цилиндра-Внутренний радиус цилиндра)*Распродажа*Крутящий момент, приложенный к колесу)/(pi*Внутренний радиус цилиндра^2*Вязкость жидкости*(4*Начальная высота жидкости*Распродажа*Внешний радиус цилиндра+Внутренний радиус цилиндра^2*(Внешний радиус цилиндра-Внутренний радиус цилиндра)))
Метод разряда в капиллярной трубке
Идти Разряд в капиллярной трубке = (4*pi*Плотность жидкости*[g]*Разница в напоре*Радиус трубы^4)/(128*Вязкость жидкости*Длина трубы)
Скорость вращения для крутящего момента, необходимого в подшипнике скольжения
Идти Средняя скорость в об/мин = (Крутящий момент, приложенный к колесу*Толщина масляной пленки)/(Вязкость жидкости*pi^2*(Внешний радиус воротника^4-Внутренний радиус воротника^4))
Крутящий момент, необходимый для преодоления вязкостного сопротивления в подшипнике скольжения
Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = (Вязкость жидкости*pi^2*Средняя скорость в об/мин*(Внешний радиус воротника^4-Внутренний радиус воротника^4))/Толщина масляной пленки
Скорость поршня или тела для движения поршня в тире
Идти Скорость жидкости = (4*Вес тела*Распродажа^3)/(3*pi*Длина трубы*Диаметр поршня^3*Вязкость жидкости)
Сила сдвига или сопротивление вязкости в опорном подшипнике
Идти Сдвигающая сила = (pi^2*Вязкость жидкости*Средняя скорость в об/мин*Длина трубы*Диаметр вала^2)/(Толщина масляной пленки)
Скорость вращения для силы сдвига в подшипнике скольжения
Идти Средняя скорость в об/мин = (Сдвигающая сила*Толщина масляной пленки)/(Вязкость жидкости*pi^2*Диаметр вала^2*Длина трубы)
Напряжение сдвига в жидкости или масле подшипника скольжения
Идти Напряжение сдвига = (pi*Вязкость жидкости*Диаметр вала*Средняя скорость в об/мин)/(60*Толщина масляной пленки)
Скорость вращения для крутящего момента, необходимого в подножке ступени
Идти Средняя скорость в об/мин = (Крутящий момент, приложенный к колесу*Толщина масляной пленки)/(Вязкость жидкости*pi^2*(Диаметр вала/2)^4)
Крутящий момент, необходимый для преодоления вязкого сопротивления в подшипнике ступени
Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = (Вязкость жидкости*pi^2*Средняя скорость в об/мин*(Диаметр вала/2)^4)/Толщина масляной пленки
Метод сопротивления скорости падающего шара
Идти Скорость сферы = Сила сопротивления/(3*pi*Вязкость жидкости*Диаметр сферы)
Сила лобового сопротивления в методе сопротивления падающей сфере
Идти Сила сопротивления = 3*pi*Вязкость жидкости*Скорость сферы*Диаметр сферы
Скорость вращения с учетом потребляемой мощности и крутящего момента в опорном подшипнике
Идти Средняя скорость в об/мин = Поглощенная мощность/(2*pi*Крутящий момент, приложенный к колесу)
Требуемый крутящий момент с учетом мощности, поглощаемой опорным подшипником
Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = Поглощенная мощность/(2*pi*Средняя скорость в об/мин)
Плотность жидкости в методе сопротивления падающему шару
Идти Плотность жидкости = Плавучая сила/(pi/6*Диаметр сферы^3*[g])
Метод сопротивления выталкивающей силе падающего шара
Идти Плавучая сила = pi/6*Плотность жидкости*[g]*Диаметр сферы^3
Скорость на любом радиусе с учетом радиуса трубы и максимальной скорости
Идти Скорость жидкости = Максимальная скорость*(1-(Радиус трубы/(Диаметр трубы/2))^2)
Максимальная скорость на любом радиусе с использованием скорости
Идти Максимальная скорость = Скорость жидкости/(1-(Радиус трубы/(Диаметр трубы/2))^2)
Сила сдвига для крутящего момента и диаметра вала в опорном подшипнике
Идти Сдвигающая сила = Крутящий момент, приложенный к колесу/(Диаметр вала/2)
Крутящий момент, необходимый для преодоления силы сдвига в коренном подшипнике
Идти Крутящий момент, приложенный к колесу = Сдвигающая сила*Диаметр вала/2

Плотность жидкости в методе сопротивления падающему шару формула

Плотность жидкости = Плавучая сила/(pi/6*Диаметр сферы^3*[g])
ρ = FB/(pi/6*d^3*[g])

Как здесь связан закон Стокса?

Закон Стокса лежит в основе вискозиметра с падающей сферой, в котором жидкость неподвижна в вертикальной стеклянной трубке. Сфера известного размера и плотности может опускаться через жидкость.

Что такое выталкивающая сила в вязком потоке?

Выталкивающая сила - это сила, действующая прямо противоположная гравитационной силе. Более низкая скорость шара, движущегося через жидкость, обусловлена сопротивлением вязкой жидкости. Когда мы говорим о невесомости мяча, это означает только то, что на массу не действует сила извне.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!