Druckgradient bei Entladung durch das Rohr Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druckgradient = Abfluss im Rohr/((pi/(8*Dynamische Viskosität))*(Radius des Rohres^4))
dp|dr = Q/((pi/(8*μ))*(R^4))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Druckgradient - (Gemessen in Newton / Kubikmeter) - Der Druckgradient bezieht sich auf die Änderungsrate des Drucks in eine bestimmte Richtung und gibt an, wie schnell der Druck an einem bestimmten Ort zunimmt oder abnimmt.
Abfluss im Rohr - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Durchfluss im Rohr bezieht sich auf die Flüssigkeitsmenge (z. B. Wasser), die pro Zeiteinheit durch das Rohr fließt.
Dynamische Viskosität - (Gemessen in Pascal Sekunde) - Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft.
Radius des Rohres - (Gemessen in Meter) - Der Rohrradius bezieht sich auf den Abstand von der Mitte des Rohrs zu seiner Innenwand.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abfluss im Rohr: 1.000001 Kubikmeter pro Sekunde --> 1.000001 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Dynamische Viskosität: 10.2 Haltung --> 1.02 Pascal Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radius des Rohres: 138 Millimeter --> 0.138 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dp|dr = Q/((pi/(8*μ))*(R^4)) --> 1.000001/((pi/(8*1.02))*(0.138^4))
Auswerten ... ...
dp|dr = 7161.8360484234
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7161.8360484234 Newton / Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7161.8360484234 7161.836 Newton / Kubikmeter <-- Druckgradient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ 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!

Druckgefälle Taschenrechner

Druckgradient bei gegebener Geschwindigkeit an jedem Punkt im zylindrischen Element
​ LaTeX ​ Gehen Druckgradient = Flüssigkeitsgeschwindigkeit/((1/(4*Dynamische Viskosität))*((Radius des Rohres^2)-(Radialer Abstand^2)))
Druckgradient gegebener Geschwindigkeitsgradient am zylindrischen Element
​ LaTeX ​ Gehen Druckgradient = 2*Dynamische Viskosität*Geschwindigkeitsgradient/Radialer Abstand
Druckgradient bei maximaler Schubspannung am zylindrischen Element
​ LaTeX ​ Gehen Druckgradient = (2*Maximale Scherspannung an der Welle)/Radius des Rohres
Druckgradient bei Schubspannung an einem beliebigen zylindrischen Element
​ LaTeX ​ Gehen Druckgradient = 2*Scherspannung/Radialer Abstand

Druckgradient bei Entladung durch das Rohr Formel

​LaTeX ​Gehen
Druckgradient = Abfluss im Rohr/((pi/(8*Dynamische Viskosität))*(Radius des Rohres^4))
dp|dr = Q/((pi/(8*μ))*(R^4))

Was ist ein Druckgradient?

Der Druckgradient ist eine physikalische Größe, die beschreibt, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit der Druck an einem bestimmten Ort am schnellsten ansteigt. Der Druckgradient ist eine Maßgröße, ausgedrückt in Einheiten von Pascal pro Meter.

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