Velocidad de sedimentación dada la partícula Número de Reynolds Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de sedimentación de partículas = (Viscosidad dinámica*Número de Reynolds)/(Densidad de masa del fluido*Diámetro de una partícula esférica)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Velocidad de sedimentación de partículas - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de sedimentación de partículas se refiere a la velocidad a la que una partícula se hunde a través de un fluido bajo la influencia de la gravedad.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica se refiere a la propiedad de un fluido que cuantifica su resistencia interna a fluir cuando se somete a una fuerza externa o esfuerzo cortante.
Número de Reynolds - El número de Reynold se refiere a una cantidad adimensional que mide la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en el flujo de fluido.
Densidad de masa del fluido - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad de masa del fluido se refiere a la masa por unidad de volumen del fluido, normalmente expresada en kilogramos por metro cúbico (kg/m³).
Diámetro de una partícula esférica - (Medido en Metro) - El diámetro de una partícula esférica es la distancia que recorre la esfera pasando por su centro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Número de Reynolds: 0.02 --> No se requiere conversión
Densidad de masa del fluido: 1000 Kilogramo por metro cúbico --> 1000 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Diámetro de una partícula esférica: 0.0013 Metro --> 0.0013 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d) --> (1.02*0.02)/(1000*0.0013)
Evaluar ... ...
vs = 0.0156923076923077
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0156923076923077 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0156923076923077 0.015692 Metro por Segundo <-- Velocidad de sedimentación de partículas
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

Fijando velocidad Calculadoras

Fijando velocidad
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de sedimentación de partículas = sqrt((4*[g]*(Densidad de masa de partículas-Densidad de masa del fluido)*Diámetro de una partícula esférica)/(3*Coeficiente de arrastre*Densidad de masa del fluido))
Velocidad de asentamiento con respecto a la gravedad específica de la partícula
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de sedimentación de partículas = sqrt((4*[g]*(Gravedad específica de una partícula esférica-1)*Diámetro de una partícula esférica)/(3*Coeficiente de arrastre))
Velocidad de asentamiento dado el arrastre por fricción
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de sedimentación de partículas = sqrt((2*Fuerza de arrastre)/(Área proyectada de una partícula*Coeficiente de arrastre*Densidad de masa del fluido))
Velocidad de sedimentación dada la partícula Número de Reynolds
​ LaTeX ​ Vamos Velocidad de sedimentación de partículas = (Viscosidad dinámica*Número de Reynolds)/(Densidad de masa del fluido*Diámetro de una partícula esférica)

Velocidad de sedimentación dada la partícula Número de Reynolds Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Velocidad de sedimentación de partículas = (Viscosidad dinámica*Número de Reynolds)/(Densidad de masa del fluido*Diámetro de una partícula esférica)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)

¿Qué es el número de Reynolds?

El número de Reynolds Re es una cantidad adimensional que describe las características de flujo de un fluido. Se utiliza para predecir si el flujo será laminar o turbulento, lo cual es crucial en dinámica de fluidos, ingeniería y ciencias ambientales.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!