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Turbulente Strömung
Grenzschichtfluss
Kinematik des Flusses
✖
Die Dichte einer Flüssigkeit wird als die Masse der Flüssigkeit pro Volumeneinheit der besagten Flüssigkeit definiert.
ⓘ
Dichte der Flüssigkeit [ρ
f
]
Gramm pro Kubikzentimeter
Gramm pro Kubikmeter
Gramm pro Kubikmillimeter
Gramm pro Liter
Gramm pro Milliliter
Kilogramm pro Kubikzentimeter
Kilogramm pro Kubikdezimeter
Kilogramm pro Kubikmeter
Mikrogramm / Liter
Milligramm pro Kubikmeter
Milligramm pro Kubikmillimeter
Milligramm pro Liter
Pfund pro Kubikfuß
+10%
-10%
✖
Das Reibungsfaktor- oder Moody-Diagramm ist die Darstellung der relativen Rauheit (e/D) eines Rohrs gegenüber der Reynoldszahl.
ⓘ
Reibungsfaktor [f]
+10%
-10%
✖
Geschwindigkeit ist eine Vektorgröße (sie hat sowohl Betrag als auch Richtung) und gibt die Änderungsrate der Position eines Objekts im Laufe der Zeit an.
ⓘ
Geschwindigkeit [v]
Zentimeter pro Stunde
Zentimeter pro Minute
Zentimeter pro Sekunde
Fuß pro Minute
Fuß pro Sekunde
Kilometer / Stunde
Kilometer / Sekunde
Knot
Meter pro Stunde
Meter pro Minute
Meter pro Sekunde
Meile / Stunde
Meile / Sekunde
Millimeter / Stunde
Millimeter pro Minute
Millimeter / Sekunde
+10%
-10%
✖
Scherspannung ist eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
ⓘ
Scherspannung in turbulenter Strömung [𝜏]
Gigapascal
Kilonewton pro Quadratmeter
Kilopascal
Megapascal
Newton pro Quadratmeter
Newton pro Quadratmillimeter
Paskal
Pound-Force pro Quadratzoll
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Scherspannung in turbulenter Strömung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Scherspannung
= (
Dichte der Flüssigkeit
*
Reibungsfaktor
*
Geschwindigkeit
^2)/2
𝜏
= (
ρ
f
*
f
*
v
^2)/2
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Scherspannung
-
(Gemessen in Paskal)
- Scherspannung ist eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Dichte der Flüssigkeit
-
(Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter)
- Die Dichte einer Flüssigkeit wird als die Masse der Flüssigkeit pro Volumeneinheit der besagten Flüssigkeit definiert.
Reibungsfaktor
- Das Reibungsfaktor- oder Moody-Diagramm ist die Darstellung der relativen Rauheit (e/D) eines Rohrs gegenüber der Reynoldszahl.
Geschwindigkeit
-
(Gemessen in Meter pro Sekunde)
- Geschwindigkeit ist eine Vektorgröße (sie hat sowohl Betrag als auch Richtung) und gibt die Änderungsrate der Position eines Objekts im Laufe der Zeit an.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dichte der Flüssigkeit:
1.225 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1.225 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Reibungsfaktor:
0.16 --> Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeit:
21.3 Meter pro Sekunde --> 21.3 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
𝜏 = (ρ
f
*f*v^2)/2 -->
(1.225*0.16*21.3^2)/2
Auswerten ... ...
𝜏
= 44.46162
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
44.46162 Paskal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
44.46162 Paskal
<--
Scherspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Scherspannung in turbulenter Strömung
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!
<
Turbulente Strömung Taschenrechner
Durchschnittliche Höhe von Unregelmäßigkeiten bei turbulenter Strömung in Rohren
LaTeX
Gehen
Durchschnittliche Höhenunregelmäßigkeiten
= (
Kinematische Viskosität
*
Rauheit Reynoldszahl
)/
Schergeschwindigkeit
Rauheits-Reynoldszahl für turbulente Strömung in Rohren
LaTeX
Gehen
Rauheit Reynoldszahl
= (
Durchschnittliche Höhenunregelmäßigkeiten
*
Schergeschwindigkeit
)/
Kinematische Viskosität
Schergeschwindigkeit für turbulente Strömung in Rohren
LaTeX
Gehen
Schergeschwindigkeit
=
sqrt
(
Scherspannung
/
Dichte der Flüssigkeit
)
Scherspannung für turbulente Strömung in Rohren entwickelt
LaTeX
Gehen
Scherspannung
=
Dichte der Flüssigkeit
*
Schergeschwindigkeit
^2
Mehr sehen >>
Scherspannung in turbulenter Strömung Formel
LaTeX
Gehen
Scherspannung
= (
Dichte der Flüssigkeit
*
Reibungsfaktor
*
Geschwindigkeit
^2)/2
𝜏
= (
ρ
f
*
f
*
v
^2)/2
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