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Oberflächenspannung ist ein Begriff, der mit der Flüssigkeitsoberfläche in Verbindung steht. Es handelt sich dabei um eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, bei der die Moleküle von allen Seiten angezogen werden.
ⓘ
Oberflächenspannung [σ]
Dyne pro Zentimeter
Erg pro Quadratzentimeter
Gramm-Kraft pro Zentimeter
Kilonewton pro Meter
Millinewton pro Meter
Newton pro Meter
Newton pro Millimeter
Pfund-Kraft pro Zoll
+10%
-10%
✖
Der Blasendurchmesser wird wie folgt definiert: Die Schlussfolgerung ist, dass mit zunehmender Gasdurchflussrate die Blasenhäufigkeit abnimmt und der Blasendurchmesser zunimmt.
ⓘ
Durchmesser der Blase [d
b
]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt ist.
ⓘ
Druck in der Blase [P]
Atmosphäre Technische
Bar
Zentimeter Quecksilbersäule (0 °C)
Zentimeter Wasser (4 °C)
Gigapascal
Kilopond / sq. cm
Kilogramm-Kraft pro Quadratmeter
Kilopond /Quadratmillimeter
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Kilopound pro Quadratinch
Megapascal
Mikropascal
Millibar
Millimeter-Quecksilbersäule (0 °C)
Millimeter Wasser (4 °C)
Newton / Quadratzentimeter
Newton / Quadratmeter
Newton / Quadratmillimeter
Pascal
Pound pro Quadratinch
Poundal / Quadratfuß
Pfund / Quadratfuß
Standard Atmosphäre
Ton-Kraft (kurz) pro Quadratfuß
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Formel
LaTeX
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Herunterladen Strömungsmechanik Formel Pdf
Druck in der Blase Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Druck
= (8*
Oberflächenspannung
)/
Durchmesser der Blase
P
= (8*
σ
)/
d
b
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Druck
-
(Gemessen in Pascal)
- Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt ist.
Oberflächenspannung
-
(Gemessen in Newton pro Meter)
- Oberflächenspannung ist ein Begriff, der mit der Flüssigkeitsoberfläche in Verbindung steht. Es handelt sich dabei um eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, bei der die Moleküle von allen Seiten angezogen werden.
Durchmesser der Blase
-
(Gemessen in Meter)
- Der Blasendurchmesser wird wie folgt definiert: Die Schlussfolgerung ist, dass mit zunehmender Gasdurchflussrate die Blasenhäufigkeit abnimmt und der Blasendurchmesser zunimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Oberflächenspannung:
55 Newton pro Meter --> 55 Newton pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser der Blase:
61000 Millimeter --> 61 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = (8*σ)/d
b
-->
(8*55)/61
Auswerten ... ...
P
= 7.21311475409836
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7.21311475409836 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7.21311475409836
≈
7.213115 Pascal
<--
Druck
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Druck in der Blase
Credits
Erstellt von
Shareef Alex
velagapudi ramakrishna siddhartha ingenieurhochschule
(vr siddhartha ingenieurhochschule)
,
vijayawada
Shareef Alex hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie
(NIT)
,
Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!
<
Hydrostatische Flüssigkeit Taschenrechner
In der Impulsgleichung in x-Richtung wirkende Kraft
LaTeX
Gehen
Kraft in X-Richtung
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Entladung
*(
Geschwindigkeit im Abschnitt 1-1
-
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2
*
cos
(
Theta
))+
Druck in Abschnitt 1
*
Querschnittsfläche am Punkt 1
-(
Druck in Abschnitt 2
*
Querschnittsfläche am Punkt 2
*
cos
(
Theta
))
Kraft, die in der Impulsgleichung in y-Richtung wirkt
LaTeX
Gehen
Kraft in Y-Richtung
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Entladung
*(-
Geschwindigkeit im Abschnitt 2-2
*
sin
(
Theta
)-
Druck in Abschnitt 2
*
Querschnittsfläche am Punkt 2
*
sin
(
Theta
))
Fluiddynamische oder Scherviskositätsformel
LaTeX
Gehen
Dynamische Viskosität
= (
Angewandte Kraft
*
Abstand zwischen zwei Massen
)/(
Fläche von Vollplatten
*
Umfangsgeschwindigkeit
)
Schwerpunkt
LaTeX
Gehen
Zentrum der Schwerkraft
=
Trägheitsmoment
/(
Volumen des Objekts
*(
Auftriebszentrum
+
Metacenter
))
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Druck in der Blase Formel
LaTeX
Gehen
Druck
= (8*
Oberflächenspannung
)/
Durchmesser der Blase
P
= (8*
σ
)/
d
b
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