Sinkgeschwindigkeit in Grad Celsius Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = 418*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser eines kugelförmigen Partikels^2*((3*Temperatur in Celsius+70)/100)
vs = 418*(Gs-Gw)*d^2*((3*t+70)/100)
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Sinkgeschwindigkeit von Partikeln - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sinkgeschwindigkeit von Partikeln bezeichnet die Rate, mit der ein Partikel unter dem Einfluss der Schwerkraft durch eine Flüssigkeit sinkt.
Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel - Das spezifische Gewicht kugelförmiger Partikel ist das Verhältnis seiner Dichte zur Dichte von Wasser (bei 4 °C).
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Dichte der Flüssigkeit zur Dichte von Wasser bei einer Standardtemperatur (normalerweise 4 °C).
Durchmesser eines kugelförmigen Partikels - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser eines kugelförmigen Partikels ist die Entfernung durch die Kugel, die durch ihren Mittelpunkt verläuft.
Temperatur in Celsius - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur in Celsius ist der Grad der Kühle oder Wärme einer Substanz. Sie sollte in Grad Celsius eingegeben werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel: 2.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit: 1.001 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser eines kugelförmigen Partikels: 0.0013 Meter --> 0.0013 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur in Celsius: 36 Celsius --> 309.15 Kelvin (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
vs = 418*(Gs-Gw)*d^2*((3*t+70)/100) --> 418*(2.7-1.001)*0.0013^2*((3*309.15+70)/100)
Auswerten ... ...
vs = 0.01197147050671
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.01197147050671 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.01197147050671 0.011971 Meter pro Sekunde <-- Sinkgeschwindigkeit von Partikeln
(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!

Absetzgeschwindigkeit Taschenrechner

Absetzgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = sqrt((4*[g]*(Massendichte von Partikeln-Massendichte der Flüssigkeit)*Durchmesser eines kugelförmigen Partikels)/(3*Luftwiderstandsbeiwert*Massendichte der Flüssigkeit))
Einschwinggeschwindigkeit in Bezug auf das spezifische Gewicht des Partikels
​ LaTeX ​ Gehen Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = sqrt((4*[g]*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-1)*Durchmesser eines kugelförmigen Partikels)/(3*Luftwiderstandsbeiwert))
Absetzgeschwindigkeit bei Reibungswiderstand
​ LaTeX ​ Gehen Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = sqrt((2*Luftwiderstandskraft)/(Projizierte Fläche eines Partikels*Luftwiderstandsbeiwert*Massendichte der Flüssigkeit))
Absetzgeschwindigkeit bei gegebener Teilchen-Reynolds-Zahl
​ LaTeX ​ Gehen Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = (Dynamische Viskosität*Reynold-Zahl)/(Massendichte der Flüssigkeit*Durchmesser eines kugelförmigen Partikels)

Sinkgeschwindigkeit in Grad Celsius Formel

​LaTeX ​Gehen
Sinkgeschwindigkeit von Partikeln = 418*(Spezifisches Gewicht kugelförmiger Partikel-Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)*Durchmesser eines kugelförmigen Partikels^2*((3*Temperatur in Celsius+70)/100)
vs = 418*(Gs-Gw)*d^2*((3*t+70)/100)

Was ist das spezifische Gewicht?

Das spezifische Gewicht ist das Verhältnis der Dichte einer Substanz zur Dichte eines bestimmten Referenzmaterials. Das spezifische Gewicht von Flüssigkeiten wird fast immer im Verhältnis zur größten Wasserdichte gemessen; bei Gasen ist Luft bei Raumtemperatur die Referenz.

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