Durchmesser gegeben Verschiebungsgeschwindigkeit durch Lager Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (Verschiebungsgeschwindigkeit^2*Darcy-Reibungsfaktor)/(8*Beta-Konstante*[g]*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-1))
d = (vd^2*f)/(8*β*[g]*(Gs-1))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Durchmesser eines kugelförmigen Partikels - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser eines kugelförmigen Partikels ist die Entfernung durch die Kugel, die durch ihren Mittelpunkt verläuft.
Verschiebungsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Verdrängungsgeschwindigkeit versteht man die Geschwindigkeit, mit der sich ein Partikel oder Objekt aufgrund einer externen Kraft, wie beispielsweise Druck oder Schwerkraft, durch eine Flüssigkeit oder ein Medium bewegt.
Darcy-Reibungsfaktor - Der Darcy-Reibungsfaktor bezieht sich auf den Druckverlust aufgrund der Reibung entlang einer bestimmten Rohrleitung im Verhältnis zur Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses.
Beta-Konstante - Die Beta-Konstante ist ein Korrekturfaktor, der in bestimmten empirischen oder semi-empirischen Formeln verwendet wird, wie beispielsweise bei den Modifikationen des Stokes-Gesetzes für nicht-sphärische Partikel.
Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel - Das spezifische Gewicht kugelförmiger Partikel ist das Verhältnis seiner Dichte zur Dichte von Wasser (bei 4 °C).
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Verschiebungsgeschwindigkeit: 0.0288 Meter pro Sekunde --> 0.0288 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Darcy-Reibungsfaktor: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beta-Konstante: 0.04 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel: 2.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
d = (vd^2*f)/(8*β*[g]*(Gs-1)) --> (0.0288^2*0.5)/(8*0.04*[g]*(2.7-1))
Auswerten ... ...
d = 7.77383654129056E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.77383654129056E-05 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.77383654129056E-05 7.8E-5 Meter <-- Durchmesser eines kugelförmigen Partikels
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

Durchmesser des Sedimentpartikels Taschenrechner

Partikeldurchmesser bei gegebener Absetzgeschwindigkeit
​ Gehen Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (3*Luftwiderstandsbeiwert*Massendichte der Flüssigkeit*Sinkgeschwindigkeit von Partikeln^2)/(4*[g]*(Massendichte von Partikeln-Massendichte der Flüssigkeit))
Durchmesser des Partikels bei gegebener Setzungsgeschwindigkeit in Bezug auf das spezifische Gewicht
​ Gehen Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (3*Luftwiderstandsbeiwert*Sinkgeschwindigkeit von Partikeln^2)/(4*[g]*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-1))
Durchmesser des Teilchens bei gegebener Teilchen-Reynoldszahl
​ Gehen Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (Dynamische Viskosität*Reynold-Zahl)/(Massendichte der Flüssigkeit*Sinkgeschwindigkeit von Partikeln)
Partikeldurchmesser bei Partikelvolumen
​ Gehen Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (6*Volumen eines Teilchens/pi)^(1/3)

Durchmesser gegeben Verschiebungsgeschwindigkeit durch Lager Formel

Durchmesser eines kugelförmigen Partikels = (Verschiebungsgeschwindigkeit^2*Darcy-Reibungsfaktor)/(8*Beta-Konstante*[g]*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-1))
d = (vd^2*f)/(8*β*[g]*(Gs-1))

Was ist Sedimentation?

Sedimentation ist die Tendenz von suspendierten Partikeln, sich aus der Flüssigkeit abzusetzen, in der sie mitgerissen werden, und gegen eine Barriere zu ruhen. Dies ist auf ihre Bewegung durch die Flüssigkeit als Reaktion auf die auf sie einwirkenden Kräfte zurückzuführen: Diese Kräfte können auf Schwerkraft, Zentrifugalbeschleunigung oder Elektromagnetismus zurückzuführen sein.

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