Крутящий момент, действующий на внутренний цилиндр с учетом динамической вязкости жидкости Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Крутящий момент на внутреннем цилиндре = Динамическая вязкость/((15*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Высота*Угловая скорость))
T = μviscosity/((15*(r2-r1))/(pi*pi*r1*r1*r2*h*Ω))
В этой формуле используются 1 Константы, 6 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Крутящий момент на внутреннем цилиндре - (Измеряется в Ньютон-метр) - Крутящий момент на внутреннем цилиндре — это крутящий момент на цилиндре от внешнего вала.
Динамическая вязкость - (Измеряется в паскаля секунд) - Динамическая вязкость жидкости — это мера ее сопротивления течению при приложении внешней силы.
Радиус внешнего цилиндра - (Измеряется в метр) - Радиус внешнего цилиндра — это расстояние для измерения вязкости жидкости, основанное на вращении внутреннего цилиндра.
Радиус внутреннего цилиндра - (Измеряется в метр) - Радиус внутреннего цилиндра — это расстояние от центра до поверхности внутреннего цилиндра, имеющее решающее значение для измерения вязкости.
Высота - (Измеряется в метр) - Высота — это расстояние между самой низкой и самой высокой точками человека/фигуры/объекта, стоящего прямо.
Угловая скорость - (Измеряется в Радиан в секунду) - Угловая скорость определяется как скорость изменения углового смещения.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Динамическая вязкость: 10.2 уравновешенность --> 1.02 паскаля секунд (Проверьте преобразование ​здесь)
Радиус внешнего цилиндра: 13 метр --> 13 метр Конверсия не требуется
Радиус внутреннего цилиндра: 12 метр --> 12 метр Конверсия не требуется
Высота: 11.9 метр --> 11.9 метр Конверсия не требуется
Угловая скорость: 5 оборотов в секунду --> 31.4159265342981 Радиан в секунду (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
T = μviscosity/((15*(r2-r1))/(pi*pi*r1*r1*r2*h*Ω)) --> 1.02/((15*(13-12))/(pi*pi*12*12*13*11.9*31.4159265342981))
Оценка ... ...
T = 469690.024535239
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
469690.024535239 Ньютон-метр -->469.69002453524 Килоньютон-метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
469.69002453524 469.69 Килоньютон-метр <-- Крутящий момент на внутреннем цилиндре
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал создал этот калькулятор и еще 1300+!
Verifier Image
Проверено Чандана П. Дев
Инженерный колледж NSS (NSSCE), Палаккад
Чандана П. Дев проверил этот калькулятор и еще 1700+!

20 Вискозиметры с коаксиальным цилиндром Калькуляторы

Крутящий момент, действующий на внутренний цилиндр с учетом динамической вязкости жидкости
​ Идти Крутящий момент на внутреннем цилиндре = Динамическая вязкость/((15*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Высота*Угловая скорость))
Скорость внешнего цилиндра при заданной динамической вязкости жидкости
​ Идти Угловая скорость = (15*Крутящий момент на внутреннем цилиндре*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Высота*Динамическая вязкость)
Динамическая вязкость потока жидкости при заданном крутящем моменте
​ Идти Динамическая вязкость = (15*Крутящий момент на внутреннем цилиндре*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Высота*Угловая скорость)
Высота цилиндра с учетом динамической вязкости жидкости
​ Идти Высота = (15*Крутящий момент на внутреннем цилиндре*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Динамическая вязкость*Угловая скорость)
Радиус внутреннего цилиндра с учетом градиента скорости
​ Идти Радиус внутреннего цилиндра = (30*Градиент скорости*Радиус внешнего цилиндра-pi*Радиус внешнего цилиндра*Угловая скорость)/(30*Градиент скорости)
Радиус внутреннего цилиндра при заданном крутящем моменте, действующем на внешний цилиндр
​ Идти Радиус внутреннего цилиндра = (Крутящий момент на внешнем цилиндре/(Динамическая вязкость*pi*pi*Угловая скорость/(60*Распродажа)))^(1/4)
Скорость внешнего цилиндра при заданном крутящем моменте, действующем на внешний цилиндр
​ Идти Угловая скорость = Крутящий момент на внешнем цилиндре/(pi*pi*Динамическая вязкость*(Радиус внутреннего цилиндра^4)/(60*Распродажа))
Динамическая вязкость с учетом крутящего момента, действующего на внешний цилиндр
​ Идти Динамическая вязкость = Крутящий момент на внешнем цилиндре/(pi*pi*Угловая скорость*(Радиус внутреннего цилиндра^4)/(60*Распродажа))
Зазор задан Крутящий момент, воздействующий на внешний цилиндр
​ Идти Распродажа = Динамическая вязкость*pi*pi*Угловая скорость*(Радиус внутреннего цилиндра^4)/(60*Крутящий момент на внешнем цилиндре)
Крутящий момент, действующий на внешний цилиндр
​ Идти Крутящий момент на внешнем цилиндре = Динамическая вязкость*pi*pi*Угловая скорость*(Радиус внутреннего цилиндра^4)/(60*Распродажа)
Скорость внешнего цилиндра с учетом градиента скорости
​ Идти Угловая скорость = Градиент скорости/((pi*Радиус внешнего цилиндра)/(30*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра)))
Градиенты скорости
​ Идти Градиент скорости = pi*Радиус внешнего цилиндра*Угловая скорость/(30*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))
Радиус внешнего цилиндра с учетом градиента скорости
​ Идти Радиус внешнего цилиндра = (30*Градиент скорости*Радиус внутреннего цилиндра)/(30*Градиент скорости-pi*Угловая скорость)
Радиус внутреннего цилиндра при заданном крутящем моменте, действующем на внутренний цилиндр
​ Идти Радиус внутреннего цилиндра = sqrt(Крутящий момент на внутреннем цилиндре/(2*pi*Высота*Напряжение сдвига))
Напряжение сдвига в цилиндре при заданном крутящем моменте, действующем на внутренний цилиндр
​ Идти Напряжение сдвига = Крутящий момент на внутреннем цилиндре/(2*pi*((Радиус внутреннего цилиндра)^2)*Высота)
Высота цилиндра с учетом крутящего момента, действующего на внутренний цилиндр
​ Идти Высота = Крутящий момент на внутреннем цилиндре/(2*pi*((Радиус внутреннего цилиндра)^2)*Напряжение сдвига)
Динамическая вязкость с учетом общего крутящего момента
​ Идти Динамическая вязкость = Общий крутящий момент/(Константа вискозиметра*Угловая скорость)
Скорость внешнего цилиндра при общем крутящем моменте
​ Идти Угловая скорость = Общий крутящий момент/(Константа вискозиметра*Динамическая вязкость)
Общий крутящий момент
​ Идти Общий крутящий момент = Константа вискозиметра*Динамическая вязкость*Угловая скорость
Крутящий момент, действующий на внутренний цилиндр
​ Идти Общий крутящий момент = 2*((Радиус внутреннего цилиндра)^2)*Высота*Напряжение сдвига

Крутящий момент, действующий на внутренний цилиндр с учетом динамической вязкости жидкости формула

Крутящий момент на внутреннем цилиндре = Динамическая вязкость/((15*(Радиус внешнего цилиндра-Радиус внутреннего цилиндра))/(pi*pi*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внутреннего цилиндра*Радиус внешнего цилиндра*Высота*Угловая скорость))
T = μviscosity/((15*(r2-r1))/(pi*pi*r1*r1*r2*h*Ω))

Что такое крутящий момент?

Крутящий момент - это вращательный эквивалент линейной силы. Его также называют моментом, моментом силы, вращающей силой или эффектом поворота, в зависимости от области исследования. Эта концепция возникла с исследованиями Архимеда использования рычагов.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!