Partikeldurchmesser bei gegebener Absetzgeschwindigkeit innerhalb der Übergangszone Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Partikeldurchmesser = ((Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone)^(1/0.714)/(Erdbeschleunigung*(Spezifisches Gewicht des Sediments-1))/(13.88*(Kinematische Viskosität)^(0.6)))^(1/1.6)
Dp = ((Vs')^(1/0.714)/(g*(G-1))/(13.88*(ν)^(0.6)))^(1/1.6)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Partikeldurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Partikeldurchmesser ist das Maß für die Größe einzelner Partikel in einer Boden- oder Sedimentprobe.
Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone ist die Geschwindigkeit, mit der ein Partikel unter dem Einfluss der Schwerkraft in der Übergangszone durch eine Flüssigkeit fällt.
Erdbeschleunigung - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Erdbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erfährt.
Spezifisches Gewicht des Sediments - Das spezifische Gewicht von Sedimenten ist das Verhältnis der Dichte von Sedimentpartikeln zur Dichte von Wasser.
Kinematische Viskosität - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die kinematische Viskosität ist eine atmosphärische Variable, die als Verhältnis zwischen der dynamischen Viskosität µ und der Dichte ρ der Flüssigkeit definiert ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone: 0.0005 Meter pro Sekunde --> 0.0005 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Erdbeschleunigung: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht des Sediments: 1.006 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kinematische Viskosität: 10.2 stokes --> 0.00102 Quadratmeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Dp = ((Vs')^(1/0.714)/(g*(G-1))/(13.88*(ν)^(0.6)))^(1/1.6) --> ((0.0005)^(1/0.714)/(9.8*(1.006-1))/(13.88*(0.00102)^(0.6)))^(1/1.6)
Auswerten ... ...
Dp = 0.0193804394951995
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0193804394951995 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0193804394951995 0.01938 Meter <-- Partikeldurchmesser
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Durchmesser des Partikels Taschenrechner

Durchmesser des Teilchens bei gegebener Absetzgeschwindigkeit des kugelförmigen Teilchens
​ LaTeX ​ Gehen Partikeldurchmesser = sqrt(Sinkgeschwindigkeit kugelförmiger Partikel/((Erdbeschleunigung/18)*(Spezifisches Gewicht des Sediments-1)*(1/Kinematische Viskosität)))
Partikeldurchmesser bei gegebener Absetzgeschwindigkeit innerhalb der Übergangszone
​ LaTeX ​ Gehen Partikeldurchmesser = ((Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone)^(1/0.714)/(Erdbeschleunigung*(Spezifisches Gewicht des Sediments-1))/(13.88*(Kinematische Viskosität)^(0.6)))^(1/1.6)
Partikeldurchmesser bei gegebener Absetzgeschwindigkeit für turbulentes Absetzen
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Durchmesser des Partikels bei gegebener Reynoldszahl
​ LaTeX ​ Gehen Partikeldurchmesser = (Reynoldszahl der Teilchen*Kinematische Viskosität)/Sinkgeschwindigkeit

Partikeldurchmesser bei gegebener Absetzgeschwindigkeit innerhalb der Übergangszone Formel

​LaTeX ​Gehen
Partikeldurchmesser = ((Sinkgeschwindigkeit in der Übergangszone)^(1/0.714)/(Erdbeschleunigung*(Spezifisches Gewicht des Sediments-1))/(13.88*(Kinematische Viskosität)^(0.6)))^(1/1.6)
Dp = ((Vs')^(1/0.714)/(g*(G-1))/(13.88*(ν)^(0.6)))^(1/1.6)

Was ist Sinkgeschwindigkeit?

Die Geschwindigkeit, die ein Teilchen beim Fallen durch eine Flüssigkeit erreicht, hängt von seiner Größe und Form und dem Unterschied zwischen seinem spezifischen Gewicht und dem des Absetzmediums ab. wird verwendet, um Partikel nach Korngröße zu sortieren.

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